WO2025254331A1 - 디스플레이 장치 및 이의 제어 방법 - Google Patents

디스플레이 장치 및 이의 제어 방법

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WO2025254331A1
WO2025254331A1 PCT/KR2025/004817 KR2025004817W WO2025254331A1 WO 2025254331 A1 WO2025254331 A1 WO 2025254331A1 KR 2025004817 W KR2025004817 W KR 2025004817W WO 2025254331 A1 WO2025254331 A1 WO 2025254331A1
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frame
driver ics
display device
driver
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현병철
김두영
이재향
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Samsung Electronics Co Ltd
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Samsung Electronics Co Ltd
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Publication date
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    • G09G2360/12Frame memory handling

Definitions

  • the present disclosure relates to a display device and a control method thereof, and more particularly, to a modular display device including a plurality of modular displays and a control method thereof.
  • image data is transmitted from the input to the driver IC within the final display module for each image cycle (or frame).
  • the transmitted data is stored in the driver IC's memory before the next frame is output to the screen via the display element. Since images are transmitted on a frame-by-frame basis, the digital logic within the driver IC within the module must always be operational, consuming power.
  • a display device includes one or more display modules, one or more driver ICs (Integrated Circuits), a memory storing one or more commands, and one or more processors.
  • driver ICs Integrated Circuits
  • memory storing one or more commands
  • processors one or more processors.
  • the one or more processors by executing the one or more commands, when a first frame included in an input image is received, identify first data of an area corresponding to the one or more display modules in the first frame and transmit the first data to the one or more driver ICs, when a second frame after the first frame is received, identify second data of an area corresponding to the one or more display modules in the second frame, and identify whether to transmit the second data to the one or more driver ICs based on a difference between the first data identified in the first frame and the second data identified in the second frame, and transmit a control signal for controlling the one or more driver ICs to the one or more driver ICs based on a result of the identification.
  • the one or more processors by executing the one or more instructions, control the one or more driver ICs to re-output the first data to the one or more display modules without transmitting the second data to the one or more driver ICs if the difference between the first data and the second data is less than a threshold value.
  • the one or more processors by executing the one or more instructions, control the one or more driver ICs to transmit the second data to the one or more driver ICs and reset the memory in which the first data is stored, if the difference between the first data and the second data is greater than or equal to the threshold value.
  • the one or more driver ICs include a first bank memory and a second bank memory
  • the one or more processors control the one or more driver ICs to store the first data in the first bank memory by executing the one or more commands, and if a difference between the first data and the second data is less than the threshold value, control the one or more driver ICs to re-output the first data stored in the first bank memory to the one or more display modules.
  • the one or more processors by executing the one or more instructions, control the one or more driver ICs to reset the first bank memory if the difference between the first data and the second data is greater than or equal to the threshold value, and control the one or more driver ICs to store the second data in the second bank memory.
  • the one or more processors by executing the one or more commands, when a third frame after the second frame is received, identify third data of an area corresponding to the one or more display modules in the third frame, and if a difference between the second data and the third data is less than the threshold value, control the one or more driver ICs to re-output the second data stored in the second bank memory to the one or more display modules, and if a difference between the second data and the third data is greater than or equal to the threshold value, control the one or more driver ICs to reset the second bank memory, and control the one or more driver ICs to store the third data in the reset first bank memory.
  • the one or more processors are implemented as a controller provided in each of the one or more display modules, or as a controller included in a receiving module that receives the input image and transmits it to the one or more display modules.
  • the one or more processors by executing the one or more instructions, when a second frame after the first frame is received, identify a type of an area corresponding to the one or more display modules in the second frame, and identify whether to transmit the second data to the one or more driver ICs based on the identified type.
  • the one or more processors compare, by executing the one or more instructions, the R, G, B data values of each of the first pixels included in the first data with the R, G, B data values of each of the second pixels corresponding to the first pixels included in the second data, and identify whether to transmit the second data to the one or more driver ICs based on a difference value between the R, G, B data values of each of the first pixels and the R, G, B data values of each of the second pixels.
  • the one or more display modules include a plurality of display modules
  • the one or more driver ICs include one or more driver ICs provided in each of the plurality of display modules
  • the one or more processors identify data of an area corresponding to each of the plurality of display modules by executing the one or more commands and transmit the data to the one or more driver ICs provided in each of the plurality of display modules.
  • a method for controlling a display device includes: when a first frame included in an input image is received, identifying first data of an area corresponding to one or more display modules in the first frame and transmitting the first data to one or more driver ICs; when a second frame after the first frame is received, identifying second data of an area corresponding to the one or more display modules in the second frame; identifying whether to transmit the second data to the one or more driver ICs based on a difference between the first data identified in the first frame and the second data identified in the second frame; and transmitting a control signal for controlling the one or more driver ICs to the one or more driver ICs based on a result of the identification.
  • a non-transitory computer-readable storage medium storing computer instructions that, when executed by a processor of a display device, cause the display device to perform an operation, the operation comprises: when a first frame included in an input image is received, identifying first data of an area corresponding to one or more display modules in the first frame and transmitting the first data to one or more driver ICs; when a second frame after the first frame is received, identifying second data of an area corresponding to the one or more display modules in the second frame; identifying whether to transmit the second data to the one or more driver ICs based on a difference between the first data identified in the first frame and the second data identified in the second frame; and transmitting a control signal for controlling the one or more driver ICs to the one or more driver ICs based on a result of the identification.
  • FIG. 1 is a drawing for explaining the operation of a display device according to one or more embodiments.
  • FIG. 2 is a block diagram illustrating a configuration of a display device according to one or more embodiments.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a data comparison process of a display device according to one or more embodiments.
  • FIG. 4 is a diagram for explaining a first data re-output process of a display device according to one or more embodiments.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating a data reset process of a display device according to one or more embodiments.
  • FIG. 6 is a diagram for explaining a first data re-output process of a driver IC according to one or more embodiments.
  • FIG. 7 is a diagram for explaining a second data output process of a driver IC according to one or more embodiments.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating a data storage process of a bank memory according to one or more embodiments.
  • FIG. 9 is a drawing for explaining a data transmission method of a display device according to one or more embodiments.
  • FIG. 10 is a diagram for explaining a data transmission method for each image type of a display device according to one or more embodiments.
  • FIG. 11 and FIG. 12 are drawings for explaining the internal configuration of a display device according to one or more embodiments.
  • FIG. 13 is a flowchart illustrating the overall operation process of a display device according to one or more embodiments.
  • FIG. 14 is a drawing for explaining a method of controlling a display device according to one or more embodiments.
  • expressions such as “has,” “can have,” “includes,” or “may include” indicate the presence of a corresponding feature (e.g., a component such as a number, function, operation, or part), and do not exclude the presence of additional features.
  • a component e.g., a first component
  • another component e.g., a second component
  • the component may be directly coupled to the other component, or may be connected through another component (e.g., a third component).
  • a "module” or “part” performs at least one function or operation and may be implemented as hardware or software, or as a combination of hardware and software. Furthermore, multiple “modules” or multiple “parts” may be integrated into at least one module and implemented as at least one processor (not shown), excluding any “modules” or “parts” that need to be implemented as specific hardware.
  • the term user may refer to a person using an electronic device or a device used by the person.
  • FIG. 1 is a drawing for explaining the operation of a display device according to one or more embodiments.
  • the display device (100) may be implemented as various types of display devices such as a TV, a monitor, a kiosk, a tablet PC, an electronic picture frame, a mobile phone, a large format display (LFD), a digital signage, a digital information display (DID), a video wall, a projector display, etc.
  • the display device (100) may be implemented as a modular display device including a plurality of display modules.
  • some operations may be implemented to be performed by an image processing device (e.g., a set-top box, one connected box) that is connected to the display device and provides images.
  • a modular display device refers to a device that can provide a large screen using multiple display modules.
  • a modular display device can combine multiple large and small display modules to form a single large screen.
  • a modular display device may be referred to by various names, such as an integrated display device or a multi-display device.
  • the various types of display devices described above will be collectively referred to as a display device (100) hereinafter.
  • a display device (100) includes a plurality of display modules (110-1 to 110-16), each of which includes at least one driver IC (Integrated Circuit), for example, a plurality of driver ICs (120-1 to 120-4).
  • Each of the display modules (110-1 to 110-16) may be physically and electrically coupled to each other to form a single cabinet (10).
  • a plurality of cabinets may be coupled to provide a display product.
  • a plurality of display modules (110-1 to 110-16) are combined to implement a single display device (100), and a total of 16 display modules (110-1 to 110-16) are arranged in a matrix form of 4 rows and 4 columns.
  • each display module (110-1 to 110-16) is illustrated to include a total of 4 driver ICs (120-1 to 120-4) arranged in a matrix form of 2 rows and 2 columns.
  • the display device (100) can be implemented in various resolutions, sizes, and shapes depending on the installation location, purpose of use, use environment, etc., and thus can vary widely depending on the number and combination/arrangement form of the display modules (110-1 to 110-16) and driver ICs (120-1 to 120-4).
  • a plurality of display modules (110-1 to 110-16) are grouped in a certain number to form one display device (100), and each display module (110-1 to 110-16) includes a certain number of driver ICs (120-1 to 120-4), but this is not necessarily limited to this and can be implemented in various numbers and combination/arrangement forms.
  • the display device (100) may receive an input image including a plurality of frames, and display an input image corresponding to a position of each display module (110-1 to 110-16) through the corresponding display module (110-1 to 110-16). For example, the display device (100) may display an input image corresponding to an upper left edge area among the received input images through the first display module (110-1), and display an input image corresponding to an area located to the right of the area handled by the first display module (110-1) through the second display module (110-2).
  • the display device (100) can identify (or divide) the received input image into a plurality of module unit areas corresponding to the positions of the plurality of display modules (110-1 to 110-16). Thereafter, the display device (100) can display each image corresponding to the position of each display module (110-1 to 110-16) through the corresponding display module (110-1 to 110-16).
  • the module unit image may be an image of one area of the input image corresponding to the position and size of the display module (110-1 to 110-16).
  • the display device (100) can compare the module unit image input to each display module (110-1 to 110-16) with the previously input module unit image. Based on the comparison result, the display device (100) can determine whether the currently input module unit image is the same image as the previously input module unit image.
  • the same image may be a case where the difference between the R, G, and B data values output by a plurality of pixels included in the image is within a threshold value.
  • the display device (100) can reduce power consumption by re-outputting the same previously stored image when the previous image and the current image are identified as identical images in module units.
  • the display device (100) can reduce power consumption by re-outputting the same previously stored image when the previous image and the current image are identified as identical images in module units.
  • FIG. 2 is a block diagram illustrating a configuration of a display device according to one or more embodiments.
  • the display device (100) includes one or more display modules (110), one or more driver ICs (120), memory (130), and one or more processors (140).
  • the present invention is not limited thereto, and the display device (100) may be implemented in a form in which some components are excluded, or may be implemented in a form in which other components are further included.
  • the display module (110) may be implemented as a display module including a self-luminous element or a display module including a non-luminous element and a backlight.
  • the display module (110) may be implemented as an LFD display according to the above-described contents.
  • it may be implemented as various types of displays such as an LCD (Liquid Crystal Display), an OLED (Organic Light Emitting Diodes) display, an LED (Light Emitting Diodes), a micro LED, a Mini LED, a PDP (Plasma Display Panel), a QD (Quantum dot) display, a QLED (Quantum dot light-emitting diodes), etc.
  • the display module (110) may also include a driving circuit, a backlight unit, etc., which may be implemented in a form such as an a-si TFT, an LTPS (low temperature poly silicon) TFT, an OTFT (organic TFT), etc.
  • a driving circuit e.g., a driving circuit for driving a display.
  • a backlight unit e.g., a driving circuit for driving a display.
  • LTPS low temperature poly silicon
  • OTFT organic TFT
  • One or more driver ICs (120) are configured to drive a plurality of pixels included in each display module (110).
  • the driver IC (120) may include a Gate IC for controlling sub-pixels within a pixel, a Source IC for controlling R, G, and B color values, an input interface for receiving an input signal, a current control unit for converting a digital signal stored in a memory into an analog signal, and a memory for storing data.
  • the driver IC (120) may control each transistor attached to a sub-pixel within a pixel to adjust the output values for the R, G, and B colors.
  • the driver IC (120) may be implemented in various forms such as an MDDI (Mobile Display Driver IC), a PDDI (Panel Display Driver IC), etc.
  • MDDI Mobile Display Driver IC
  • PDDI Personal Display Driver IC
  • one or more driver ICs (120) will be referred to as a driver IC (120) hereinafter.
  • the memory (130) can store at least one command, data, program, etc. required for the operation of the display device (100).
  • the memory (130) stores threshold information for identifying whether to transmit data corresponding to a specific frame to the driver IC.
  • the memory (130) may be implemented in the form of memory embedded in the display device (100) or in the form of memory detachable from the display device (100) depending on the purpose of data storage. For example, data for driving the display device (100) may be stored in a memory embedded in the display device (100), and data for the expansion function of the display device (100) may be stored in a memory detachable from the display device (100).
  • memory embedded in the display device (100) it may be implemented as at least one of volatile memory (e.g., dynamic RAM (DRAM), static RAM (SRAM), or synchronous dynamic RAM (SDRAM)), non-volatile memory (e.g., one time programmable ROM (OTPROM), programmable ROM (PROM), erasable and programmable ROM (EPROM), electrically erasable and programmable ROM (EEPROM), mask ROM, flash ROM, flash memory (e.g., NAND flash or NOR flash), hard drive, or solid state drive (SSD)).
  • volatile memory e.g., dynamic RAM (DRAM), static RAM (SRAM), or synchronous dynamic RAM (SDRAM)
  • non-volatile memory e.g., one time programmable ROM (OTPROM), programmable ROM (PROM), erasable and programmable ROM (EPROM), electrically erasable and programmable ROM (EEPROM), mask ROM, flash ROM, flash memory (
  • the memory (130) may be implemented as a single memory that stores data generated in various operations according to the present disclosure, but is not limited thereto, and the memory (130) may be implemented to include multiple memories that each store different types of data or each store data generated in different stages.
  • One or more processors (140) control the overall operation of the display device (100). Specifically, one or more processors (140) may be connected to each component of the display device (100) to control the overall operation of the display device (100). For example, one or more processors (140) may be electrically connected to the display (110) and the memory (130) to control the overall operation of the display device (100). One or more processors (140) may be configured as one or more processors.
  • One or more processors (140) can perform operations of the display device (100) according to various embodiments by executing one or more commands stored in the memory (130).
  • the one or more processors (140) may include one or more of a Central Processing Unit (CPU), a Graphics Processing Unit (GPU), an Accelerated Processing Unit (APU), a Many Integrated Core (MIC), a Digital Signal Processor (DSP), a Neural Processing Unit (NPU), a hardware accelerator, or a machine learning accelerator.
  • the one or more processors (140) may control one or any combination of other components of the refrigeration device, and may perform operations related to communication or data processing.
  • the one or more processors (140) may execute one or more programs or instructions stored in a memory. For example, the one or more processors may perform a method according to one or more embodiments of the present disclosure by executing one or more instructions stored in a memory.
  • the multiple operations may be performed by one processor or by multiple processors.
  • the first operation, the second operation, and the third operation may all be performed by the first processor, or the first operation and the second operation may be performed by the first processor (e.g., a general-purpose processor) and the third operation may be performed by the second processor (e.g., an artificial intelligence-specific processor).
  • the first processor e.g., a general-purpose processor
  • the third operation may be performed by the second processor (e.g., an artificial intelligence-specific processor).
  • One or more processors (140) may be implemented as a single core processor including one core, or may be implemented as one or more multicore processors including multiple cores (e.g., homogeneous multicores or heterogeneous multicores).
  • processors (140) are implemented as a multicore processor
  • each of the multiple cores included in the multicore processor may include an internal processor memory, such as a cache memory or an on-chip memory, and a common cache shared by the multiple cores may be included in the multicore processor.
  • each of the multiple cores (or some of the multiple cores) included in the multicore processor may independently read and execute a program instruction for implementing a method according to one or more embodiments of the present disclosure, or all (or some) of the multiple cores may be linked to read and execute a program instruction for implementing a method according to one or more embodiments of the present disclosure.
  • the plurality of operations may be performed by one core among the plurality of cores included in a multi-core processor, or may be performed by the plurality of cores.
  • the first operation, the second operation, and the third operation may all be performed by a first core included in the multi-core processor, or the first operation and the second operation may be performed by a first core included in the multi-core processor, and the third operation may be performed by a second core included in the multi-core processor.
  • a processor may mean a system on a chip (SoC) in which one or more processors and other electronic components are integrated, a single-core processor, a multi-core processor, or a core included in a single-core processor or a multi-core processor, wherein the core may be implemented as a CPU, a GPU, an APU, a MIC, a DSP, an NPU, a hardware accelerator, or a machine learning accelerator, but the embodiments of the present disclosure are not limited thereto.
  • SoC system on a chip
  • the display device (100) can receive various compressed images or images of various resolutions.
  • the display device (100) can receive images in a compressed form such as MPEG (Moving Picture Experts Group) (e.g., MP2, MP4, MP7, etc.), JPEG (joint photographic coding experts group), AVC (Advanced Video Coding), H.264, H.265, HEVC (High Efficiency Video Codec), etc.
  • the electronic device (100) can receive any one of SD (Standard Definition), HD (High Definition), Full HD, and Ultra HD images.
  • the processor (120) may perform image processing on the input image.
  • the image processing may be digital image processing including at least one of image enhancement, image restoration, image transformation, image analysis, image understanding, image compression, image decoding, or scaling.
  • various preprocessing may be performed on the input image, but for the convenience of explanation, the input image and the preprocessed image will not be distinguished and will be referred to as an input image hereinafter.
  • a "region" is a term referring to a part of an image and means at least one pixel block or a set of pixel blocks.
  • a pixel block means a set of adjacent pixels including at least one pixel.
  • the processor (140) may identify first data of an area corresponding to a display module (110) in the first frame and transmit the data to the driver IC (110).
  • the first data may include R, G, B color value data corresponding to each of a plurality of pixels included in the first frame.
  • the processor (140) can identify image data for all pixels included in a first frame among multiple frames included in an input image, that is, color value data for R, G, and B sub-pixels. For example, the processor (140) can identify image data (R, G, and B color value data) for pixels in an area corresponding to each display module (110-1 to 110-16) in the first frame, by area of the display module (110-1 to 110-16).
  • the processor (140) may identify second data of an area corresponding to the display module (110) in the second frame.
  • the second data may include R, G, and B color value data for each of a plurality of pixels included in the second frame.
  • the processor (140) may identify whether to transmit the second data to the driver IC (120) based on the difference between the first data identified in the first frame and the second data identified in the second frame.
  • the processor (140) may transmit a control signal to the driver IC (110) to control the driver IC (120) based on the identification result.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a data comparison process of a display device according to one or more embodiments.
  • the display device (100) can compare first data of an area corresponding to the first display module (110-1) in a first frame and second data of an area corresponding to the first display module (110-1) in a second frame.
  • the display device (100) can compare the R, G, B data values of each first pixel included in the first data and the R, G, B data values of each second pixel corresponding to the first pixel included in the second data.
  • each display module (110-1 to 110-8) includes a plurality of pixels (30-1 to 30-n) (n is a positive integer), and each pixel (30-1 to 30-n) includes R, G, and B sub-pixels (31-1 to 31-3).
  • the display device (100) can obtain first data corresponding to a plurality of pixels (30-1 to 30-n) of an area corresponding to a first display module (110-1) in a first frame.
  • the first data can include R, G, and B data values for all of the plurality of pixels (30-1 to 30-n) located in the first display module (110-1).
  • the first data can include data identified in the form of R:30, G:0, B:10 of the first pixel (30-1) located at the upper left of the first display module (110-1).
  • the display device (100) can obtain second data for a plurality of pixels (32-1 to 32-n) of an area corresponding to the first display module (110-1) in the second frame.
  • the second data can include R, G, and B data values for all of the plurality of pixels (32-1 to 32-n) located in the first display module (110-1).
  • the display device (100) can identify whether to transmit second data to the driver IC (120) based on the difference value between the R, G, B data values of each of the first pixels (30-1) included in the first frame and the R, G, B data values of each of the second pixels (32-1) included in the second frame.
  • the display device (100) can identify whether the R, G, B data values of each of the first pixels (30-1) and the R, G, B data values of each of the second pixels (32-1) are the same.
  • the display device (100) can identify whether the R, G, B data values of each of the first pixels (30-1) and the R, G, B data values of each of the second pixels (32-1) are the same by whether the data value difference is within a threshold value.
  • the threshold value may include a value for correcting an error due to noise occurrence when comparing the data of each of the R, G, B of specific pixels (30-1 to 30-n).
  • the display device (100) can identify that the first frame and the second frame are the same image if the pixel value difference is within a threshold value.
  • the threshold value is set to ⁇ 2, and the R data value of the first pixel (30-1) is 30 and the R data value of the second pixel (32-1) is 32, the first pixel and the second pixel values can be identified as being the same.
  • the threshold value may be set during the manufacturing of the display device (100) and/or set/changed by the user.
  • the display device (100) can identify whether the R, G, B data values of each of the second pixels (32-1) are within a threshold value based on the R, G, B data values of each of the first pixels (30-1). Similarly, the display device (100) can identify whether the R, G, B data values of each of the n-th pixels (30-n) included in the first frame are within a threshold value based on the R, G, B data values of each of the n-th pixels (32-n) included in the second frame.
  • the display device (100) may limit transmission of second data corresponding to the second frame to the driver IC (120) when a difference value between the R, G, B data values of each pixel for all of the plurality of pixels (30-1 to 30-n) included in the first frame and the R, G, B data values of each pixel for all of the plurality of pixels (32-1 to 32-n) included in the second frame corresponding to the pixels (30-1 to 30-n) in the first frame is less than a threshold value.
  • limiting transmission of the second data may include not transmitting the second data to the driver IC (120).
  • the display device (100) may transmit second data corresponding to the second frame to the driver IC (120) when the R, G, B data difference value corresponding to at least one pixel among the plurality of pixels (30-1 to 30-n, 32-1 to 32-n) included in the first and second frames is greater than or equal to a threshold value.
  • the display device (100) may identify that the first and second frames are different when the data difference value is greater than or equal to the threshold value for only one pixel among the plurality of pixels (30-1 to 30-n, 32-1 to 32-n) included in the first and second frames and is less than the threshold value for the remaining pixels, and may transmit the second data to the driver IC (120).
  • the display device (100) can identify the first frame and the second frame as different images and transmit the second data to the driver IC (120).
  • the display device (100) may transmit second data corresponding to the second frame to the driver IC (120) when the difference values of R, G, and B data for a threshold number or more of the plurality of pixels (30-1 to 30-n, 32-1 to 32-n) included in the first and second frames are greater than or equal to the threshold.
  • the second data corresponding to the second frame may be transmitted to the driver IC (120) only when the data difference values of five or more pixels are greater than or equal to the threshold.
  • the threshold number may be set during the manufacturing of the display device (100) and/or set/changed by the user.
  • the threshold number may be set to a different value depending on the specifications, performance, resolution, purpose, installation location, etc. of the display device (100).
  • FIG. 4 is a diagram for explaining a first data re-output process of a display device according to one or more embodiments.
  • the display device (100) may limit transmission of second data corresponding to the second frame to the driver IC (120) if the difference between the first data (previous frame) and the second data (current frame) is less than a threshold value.
  • the display device (100) can obtain first data (40) including R: 30, G: 0, B: 12 data of the third pixel (30-3), that is, the third pixel among the plurality of pixels (30-1 to 30-n) included in the first frame.
  • the display device (100) can obtain first data (40) corresponding to all pixels (30-1 to 30-n) including the third pixel, and store it in the memory (130).
  • the display device (100) can obtain second data (41) including R: 32, G: 0, B: 11 data of the third pixel (32-3), that is, the third pixel among the plurality of pixels (32-1 to 32-n) included in the second frame.
  • the display device (100) can compare the first data (40) stored in the memory (130) with the second data (41) corresponding to the second frame.
  • the display device (100) can identify the first data (40) and the second data (41) as the same data.
  • the display device (100) may not transmit the second data corresponding to the second frame to the driver IC (120).
  • the display device (100) can transmit first data (40) corresponding to the first frame to the driver IC (120) at the time when the second frame is input, and store it in the bank memory within the driver IC (120).
  • the display device (100) may control the driver IC (120) to not transmit second data (41) corresponding to the second frame to the driver IC (120), but to re-output (42) the first data (40) corresponding to the first frame to the display module (110). Accordingly, the display device (100) may transmit a command to re-output the first data (40) to the driver IC (120) when the difference between the first data (40) and the second data (41) is less than a threshold value.
  • the display device (100) controls the driver IC (120) to re-output (42) the first data (40) corresponding to the first frame to the display module (110), and the first frame can be re-output (42) at the time when the second frame is to be output.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating a data reset process of a display device according to one or more embodiments.
  • the display device (100) can transmit the second data to the driver IC (120) if the difference between the first data and the second data is greater than or equal to a threshold value.
  • the display device (100) can obtain first data (40) including R: 30, G: 0, B: 12 data of the third pixel (30-3) as in FIG. 4 and store it in the memory (130). Thereafter, when a second frame is input, the display device (100) can obtain second data (50) including R: 38, G: 0, B: 12 data of the third pixel (32-3), that is, the third pixel among the plurality of pixels (32-1 to 32-n) included in the second frame. In this case, the display device (100) can compare the first data (40) stored in the memory (130) with the second data (50) corresponding to the second frame.
  • the display device (100) can identify the first data (40) and the second data (50) as different data.
  • the display device (100) can transmit (52) the second data (50) corresponding to the second frame to the driver IC (120).
  • the display device (100) can transmit the first data (40) corresponding to the first frame to the driver IC (120) and store it in the bank memory within the driver IC (120).
  • the display device (100) can control the driver IC (120) to reset (51) the bank memory in which the first data (40) is stored. Accordingly, if the difference between the first data (40) and the second data (50) is greater than or equal to a threshold value, the display device (100) can transmit a second data (50) and a previously stored data reset (51) command to the driver IC (120).
  • the display device (100) can control the driver IC (120) to transmit (52) second data (50) corresponding to the second frame to the driver IC (120) and reset (51) first data (40) stored in the driver IC (120).
  • FIG. 6 is a diagram for explaining a first data re-output process of a driver IC according to one or more embodiments.
  • the display device (100) can identify whether to transmit second data to the driver IC (120) based on the difference between first data corresponding to the first frame and second data corresponding to the second frame through the controller (610).
  • the controller (610) can be implemented in various forms such as a T-CON (Timing-Controller), an FPGA (Field-Programmable Gate Array), and an ASIC (Application-Specific Integrated Circuit).
  • the driver IC (120) may include a first bank memory and a second bank memory to store a plurality of data corresponding to each of a plurality of frames.
  • the bank memory is not limited thereto and may be referred to in various ways, such as cache memory, register memory, driver IC memory, and frame data memory, but in the present disclosure, it will be collectively referred to as bank memory.
  • the driver IC (120) may receive data corresponding to multiple frames from the controller (610). For example, the driver IC (120) may receive first data corresponding to a first frame from the controller (610). For example, if the difference between the first data and the second data is greater than or equal to a threshold value, the driver IC (120) may receive second data corresponding to a second frame from the controller (610). On the other hand, if the difference between the first data and the second data is less than the threshold value, the driver IC (120) may not receive second data corresponding to the second frame from the controller (610).
  • the display device (100) When a first frame for an input image is input, the display device (100) can identify first data (40) corresponding to the first frame and store it in the memory (130). Thereafter, when a second frame for the input image is sequentially input, the display device (100) can output the first data (40) stored in the memory (130) through the controller (610) and transmit it to the driver IC (120).
  • the display device (100) may control the driver IC (120) to store first data (40) in the first bank memory (630-1).
  • the driver IC (120) may receive the first data (40) through the input interface (640) and store the first data (40) in the first bank memory (630-1).
  • the display device (100) may control the driver IC (120) to re-output the first data (40) stored in the first bank memory (630-1) to the display module (110) if the difference between the first data (40) corresponding to the first frame and the second data (41) corresponding to the second frame is less than a threshold value.
  • the driver IC (120) may convert the first data (40) stored in the first bank memory (630-1) from a digital signal to a PWM current signal through the current control unit (650) and output the converted current signal.
  • the display device (100) can control the driver IC (120) to store the first data (40) in the first bank memory (630-1). If the difference between the first data (40) and the second data (41) is less than a threshold value, the display device (100) can control the driver IC (120) to re-output (620) the first data (40) stored in the first bank memory (630-1) at the time of outputting the second frame.
  • FIG. 7 is a diagram for explaining a second data output process of a driver IC according to one or more embodiments.
  • the display device (100) can control the driver IC (120) to reset (710) the first bank memory (630-1) if the difference between the first data (40) and the second data (50) is greater than or equal to a threshold value.
  • the display device (100) can control the driver IC (120) to store the first data (40) in the first bank memory (630-1). If the difference between the first data (40) and the second data (50) is greater than or equal to a threshold value, the display device (100) can control the driver IC (120) to reset (710) the first data (40) stored in the first bank memory (630-1). Meanwhile, the reset (710) in FIG. 7 is illustrated in the form of a hatching in the first bank memory (630-1).
  • the display device (100) may control the driver IC (120) to store second data (50) in the second bank memory (630-2).
  • the driver IC (120) may receive the second data (50) through the input interface (640) and store the second data (50) in the second bank memory (630-2).
  • the display device (100) can convert the second data (50) stored in the second bank memory (630-2) from a digital signal to a PWM current signal at the time when the second frame is to be output, and output the converted current signal (720).
  • FIG. 8 is a diagram illustrating a data storage process of a bank memory according to one or more embodiments.
  • the display device (100) can alternately store a plurality of data in a first bank memory (630-1) and a second bank memory (630-2) within the driver IC (120).
  • the display device (100) when a third frame after a second frame is input, can identify third data in an area corresponding to the display module (110) in the third frame, and if the difference between the second data and the third data is less than a threshold value, control the driver IC (120) to re-output the second data stored in the second bank memory (630-2) to the display module (110).
  • the display device (100) can control the driver IC (120) to reset the second bank memory (630-2) and control the driver IC (120) to store the third data in the reset first bank memory (630-1).
  • the first frame corresponding to the input image is A
  • the second frame is B
  • the third frame is C
  • the fourth frame is D
  • the first frame, the second frame, the third frame, and the fourth frame are assumed to be sequentially input images.
  • the display device (100) When the display device (100) receives an A image corresponding to the first frame, it can store the A image in the memory (130) through the controller (610). When the display device (100) receives a B image corresponding to the second frame after the first frame, it can output the A image to the driver IC (120) through the controller (610) and store the B image in the memory (130). The display device (100) can control the driver IC (120) to store (810) the A image in the first bank memory (630-1).
  • the display device (100) When the display device (100) receives a C image corresponding to a third frame after the second frame, the display device (100) can output a B image to the driver IC (120) through the controller (610) and store the C image in the memory (130). The display device (100) can control the driver IC (120) to store (820) the B image in the second bank memory (630-2). Thereafter, the display device (100) can control the driver IC (120) to finally output (830) the A image stored (810) in the first bank memory (630-1) at the time when the third frame is input.
  • the display device (100) When the display device (100) receives a D image corresponding to the fourth frame after the third frame, the display device (100) can output the C image to the driver IC (120) through the controller (610) and store the D image in the memory (130). The display device (100) can control the driver IC (120) to reset the A image stored in the first bank memory (630-1) and store (840) the C image. Thereafter, the display device (100) can control the driver IC (120) to finally output (850) the B image stored (820) in the second bank memory (630-2) at the time when the fourth frame is input.
  • the display device (100) can control the driver IC (120) to alternately store images corresponding to multiple frames in the first bank memory (630-1) and the second bank memory (630-2).
  • a display device (100) may experience a frame delay during the process of receiving a frame for an input image and outputting the received frame. Referring to FIG. 8, the display device (100) may finally output (830) the A image stored (810) in the first bank memory (630-1) at the time when a third frame is input after the first frame is input. Accordingly, a total of two frame delays may occur between receiving a frame and outputting the received frame.
  • the display device (100) when the display device (100) receives an A image corresponding to the first frame, it can store the A image in the memory (130) through the controller (610). Thereafter, when the display device (100) receives an B image corresponding to the second frame, it can output the A image to the driver IC (120) and store the B image in the memory (130). At this time, the display device (100) can compare the image (A) output through the controller (610) with the image (B) stored in the memory to identify whether to transmit the output image (A) to the driver IC (120). Therefore, the display device (100) experiences a first frame delay in the process of comparing the images of the first frame and the second frame.
  • the display device (100) can control the driver IC (120) to store (810) the A image in the first bank memory (630-1) rather than outputting it directly through the driver IC (120).
  • the display device (100) can control the driver IC (120) to finally output (830) the A image stored (810) in the first bank memory (630-1) based on the image comparison result of the first frame and the second frame. Therefore, a second frame delay occurs in the process of the display device (100) identifying which bank memory among the first bank memory (630-1) and the second bank memory (630-2) to output the image stored in.
  • FIG. 9 is a drawing for explaining a data transmission method of a display device according to one or more embodiments.
  • the first frame corresponding to the input image is A1
  • the second frame is A2
  • the third frame is B
  • the eleventh frame is G
  • A1 and A2 are both the same A image
  • C1 and C2 are both the same C image. For the convenience of explanation, they are illustrated as A1, A2, C1, and C2 and explained.
  • the display device (100) can receive an A1 image corresponding to a first frame and store (901) the A1 image in a memory (130).
  • the display device (100) can control the driver IC to output (902) the A1 image through the controller (610), store (903) the A2 image in the memory (130), and store (904) the A1 image in the first bank memory (630-1).
  • the display device (100) can identify the respective data of the A1 image output from the controller (610) and the A2 image stored in the memory (130), and determine whether to transmit the A2 image to the driver IC. In other words, the display device (100) can determine (905) whether the A1 image corresponding to the first frame and the A2 image corresponding to the second frame are identical.
  • the display device (100) When the display device (100) receives the B image corresponding to the third frame, it can output (906) the A2 image through the controller (610) and store (907) the B image in the memory (130). Meanwhile, if the A1 image and the A2 image are identified as the same image, the display device (100) can restrict the transmission of data corresponding to the A2 image to the driver IC (120). Therefore, the A2 image may not be stored in the second bank memory (630-2). The display device (100) can compare the B image (907) and the A2 image (906) to identify whether they are the same (908). Thereafter, the display device (100) can control the driver IC (120) to output (909) the A1 image stored in the first bank memory (630-1).
  • the display device (100) When the display device (100) receives the C1 image corresponding to the fourth frame, it can output the B image (910) through the controller (610) and store (911) the C1 image in the memory (130). When the display device (100) identifies (908) that the B image corresponding to the third frame and the A2 image corresponding to the second frame are different, it can control the driver IC (120) to store (913) the B image in the second bank memory (630-2). The display device (100) can compare the B image (910) corresponding to the third frame and the C1 image (911) corresponding to the fourth frame to identify (912) whether they are the same.
  • the display device (100) When the display device (100) identifies (905) the A1 image and the A2 image as the same image, it can control the driver IC (120) to re-output (914) the A1 image (904) stored in the first bank memory (630-1).
  • the display device (100) When the display device (100) receives the C2 image corresponding to the fifth frame, it can output (915) the C1 image through the controller (610) and store (916) the C2 image in the memory (130). At this time, the display device (100) can identify (908) that the B image and the A2 image are different and control the driver IC (120) to reset the A1 image stored in the first bank memory (630-1). When the display device (100) identifies (912) that the C1 image and the B image are different, it can control the driver IC (120) to store (917) the C1 image in the first bank memory (630-1). Thereafter, the display device (100) can control the driver IC (120) to output the B image (913) stored in the second bank memory (630-2).
  • the portion indicated by a dark shade in the table of FIG. 9 indicates a bank memory output from at least one of the first bank memory (630-1) and the second bank memory (630-2) of each frame (the first frame to the eleventh frame).
  • the portion indicated by a hatching in the table of FIG. 9 indicates that data stored in the first or second bank memory (630-1, 630-2) is reset according to a reset command, and newly received data is stored.
  • the display device (100) can transmit data by controlling the driver IC (120) in such a way that when it receives an image identical to the previous frame, it re-outputs the image of the previous frame, and when it receives an image different from the previous frame, it outputs the newly received image.
  • FIG. 10 is a diagram for explaining a data transmission method for each image type of a display device according to one or more embodiments.
  • the display device (100) can identify the image type of an area corresponding to the display module (110) in the second frame.
  • the image type refers to the format and type of the input image, and can be implemented in the form of, for example, one of an image file format such as JPEG (Joint Photographic Experts Group), PNG (Portable Network Graphics), GIF (Graphics Interchange Format), etc., or a video file format such as MP4 (MPEG-4), AVI (Audio Video Interleave), etc.
  • the display device (100) may identify whether to transmit second data corresponding to the second frame to the driver IC (120) based on the identified image type. For example, if both the first frame and the second frame include an image file of logo data in a specific area, the display device (100) may identify the image type for the specific area and identify whether to transmit second data corresponding to the second frame to the driver IC (120) based on the identified image type.
  • the areas corresponding to the fourth display module (110-4) of the first frame and the second frame include an image file in the form of AAA logo data (1010), and the areas corresponding to the second and third display modules (110-2, 110-3) include a video file.
  • the display device (100) can identify the image type (first type) of the area corresponding to the fourth display module (110-4) of the first frame and the second frame.
  • the first type (1020) of the area corresponding to the fourth display module (110-4) in the first frame and the second frame may be an image file including AAA logo data, such as a JPEG, PNG, or GIF image type.
  • the display device (100) can identify the image type (second type) of the area corresponding to the second and third display modules (110-4) of the first frame and the second frame.
  • the second type (1030) of the area corresponding to the second and third display modules (110-2, 110-3) in the first frame and the second frame may be an image type in a video format such as MP4, AVI, etc.
  • the area corresponding to the fourth display module (110-4) of the second frame may be in the form of an image type including logo data in which data for a plurality of pixels does not change.
  • the display device (100) may not transmit the second data corresponding to the fourth display module (110-4) in the second frame to the driver IC (120).
  • the areas corresponding to the second and third display modules (110-2, 110-3) of the second frame may be in the form of a video type in which data for a plurality of pixels changes.
  • the display device (100) may transmit second data corresponding to the second and third display modules (110-2, 110-3) in the second frame to the driver IC (120).
  • FIG. 11 and FIG. 12 are drawings for explaining the internal configuration of a display device according to one or more embodiments.
  • one or more display modules (110) may include a plurality of display modules, and one or more driver ICs (120) may include one or more driver ICs provided in each of the plurality of display modules.
  • data of an area corresponding to each of a plurality of display modules (110) can be identified and transmitted to a plurality of driver ICs (120) provided in each of the plurality of display modules (110).
  • the display device (100) may further include a sending box (1100) for receiving an input image and transmitting it to each display module (110).
  • the sending box (1100) may be a configuration for processing a video signal received from an input image and transmitting the processed video signal to each display module (110).
  • the sending box (1100) may perform an operation of converting an input image received from various input sources into an input signal that the display device (100) can process.
  • the display device (100) can receive an input image including a plurality of frames through the sending box (1100).
  • the sending box (1100) can identify data corresponding to a first frame and a second frame among the received plurality of frames, and compare the identified data to determine whether the difference between the first data and the second data is within a threshold value.
  • the sending box (1100) can divide the received input image into areas corresponding to each display module (110-1 to 110-4) and transmit the divided input image to the controller (1110-1 to 1110-4) located in each display module (110-1 to 110-4).
  • the sending box (1100) transmits the entire received input image to a controller (1110-1) located in a specific display module (e.g., 110-1) among the electrically coupled display modules (110-1 to 110-4), and each controller (1110-2 to 1110-4) can receive an input image corresponding to the display module area in which the controller (1110-2 to 1110-4) is located.
  • a controller (1110-1) located in a specific display module (e.g., 110-1) among the electrically coupled display modules (110-1 to 110-4), and each controller (1110-2 to 1110-4) can receive an input image corresponding to the display module area in which the controller (1110-2 to 1110-4) is located.
  • each controller (1110-1 to 1110-4) located within the display modules (110-1 to 110-4) can transmit the received input image to each driver IC (120-1 to 120-4).
  • the display device (100) can control each driver IC (120-1 to 120-4) to output an input image corresponding to the area in charge of each driver IC (120-1 to 120-4).
  • the processor (140) may be implemented as a controller (1110-1 to 1110-4) provided in each of the display modules (110), or may be implemented as a controller included in a receiving module (1200) that receives an input image and transmits it to the display module (110).
  • the display device (100) may include a receiving module (1200) that can implement all operations of the above-described sending box (1100) and each of the controllers (1110-2 to 1110-4).
  • the display device (100) can divide an input image received through a receiving module (1200) that is a combination of a sending box and a controller, into areas corresponding to each display module (110-1 to 110-4), and transmit the divided input image to a plurality of driver ICs (120-1 to 120-16) located in each display module (110-1 to 110-4). Thereafter, the display device (100) can control the plurality of driver ICs (120-1 to 120-16) to output an input image corresponding to the area in charge of the plurality of driver ICs (120-1 to 120-16).
  • FIG. 13 is a flowchart illustrating the overall operation process of a display device according to one or more embodiments.
  • the display device (100) can receive an input image including multiple frames from various input sources.
  • the display device (100) can identify first data and second data corresponding to each of the first frame and the second frame included in the input image, and identify whether the image changes for each frame through a difference value between the first data and the second data.
  • the display device (100) can control the driver IC (120) to reset the bank memory (630-1, 630-2) within the driver IC (120) if the difference between the first data and the second data is less than the threshold value (S1320, Y).
  • the display device (100) can transmit second data to the driver IC (120).
  • the display device (100) can control the driver IC (120) not to reset the bank memory (630-1, 630-2) within the driver IC (120) if the difference between the first data and the second data is greater than or equal to a threshold value (S1320, N).
  • the display device (100) can control the driver IC (120) to re-output the first data to the display module (110).
  • the display device (100) can limit the transmission of second data to the driver IC (120).
  • FIG. 14 is a drawing for explaining a method of controlling a display device according to one or more embodiments.
  • the display device (100) can identify first data of an area corresponding to the display module (110) in the first frame and transmit it to the driver IC (120).
  • the display device (100) can identify second data of an area corresponding to the display module (110) in the second frame.
  • the display device (100) can identify whether to transmit second data to the driver IC (120) based on the difference between the first data identified in the first frame and the second data identified in the second frame.
  • the display device (100) can transmit a control signal to the driver IC (120) to control the driver IC (120) according to the identification result.
  • the control method described in FIG. 14 can be performed by a display device (100) having the configuration of FIG. 2 described above, but is not necessarily limited thereto, and can also be performed by a display device having various configurations.
  • power consumption can be reduced by re-outputting the same frame for an input image including multiple frames.
  • the various embodiments described above can be implemented as software including instructions stored in a machine-readable storage medium that can be read by a machine (e.g., a computer).
  • the device is a device that can call instructions stored from the storage medium and operate according to the called instructions, and may include an electronic device (e.g., a display device (100)) according to the disclosed embodiments.
  • an instruction is executed by a processor, the processor can perform a function corresponding to the instruction directly or by using other components under the control of the processor.
  • the instruction may include code generated or executed by a compiler or interpreter.
  • the machine-readable storage medium can be provided in the form of a non-transitory computer-readable storage medium.
  • 'non-transitory' means that the storage medium does not contain a signal and is tangible, but does not distinguish between data being stored semi-permanently or temporarily in the storage medium.
  • the method according to the various embodiments described above may be provided as included in a computer program product.
  • a non-transitory readable storage medium or a computer program product storing computer instructions for causing an operation to be performed, including a step of identifying first data of an area corresponding to one or more display modules in the first frame when a first frame included in an input image is received and transmitting the first data to one or more driver ICs, a step of identifying second data of an area corresponding to one or more display modules in the second frame when a second frame after the first frame is received, a step of identifying whether to transmit the second data to one or more driver ICs based on a difference between the first data identified in the first frame and the second data identified in the second frame, and a step of transmitting a control signal for controlling the one or more driver ICs based on the identification result to the one or more driver ICs, may be provided.
  • the computer program product may be distributed in the form of a device-readable storage medium (e.g., compact disc read-only memory (CD-ROM)) or online through an application store (e.g., Play StoreTM).
  • a device-readable storage medium e.g., compact disc read-only memory (CD-ROM)
  • an application store e.g., Play StoreTM
  • at least a portion of the computer program product may be temporarily stored or temporarily created in a storage medium, such as the memory of a manufacturer's server, an application store's server, or an intermediary server.
  • non-transitory computer-readable medium refers to a medium that stores data semi-permanently and can be read by a device, rather than a medium that stores data for a short period of time, such as a register, cache, or memory.
  • Specific examples of non-transitory computer-readable media may include a CD, DVD, hard disk, Blu-ray disk, USB, memory card, ROM, etc.

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Abstract

디스플레이 장치가 개시된다. 하나 이상의 프로세서는, 하나 이상의 명령어를 실행함으로써, 입력 영상에 포함된 제1 프레임이 수신되면, 제1 프레임에서 하나 이상의 디스플레이 모듈에 대응되는 영역의 제1 데이터를 식별하여 하나 이상의 드라이버 IC로 전송하고, 제1 프레임 이후의 제2 프레임이 수신되면, 제2 프레임에서 하나 이상의 디스플레이 모듈에 대응되는 영역의 제2 데이터를 식별하고, 제1 프레임에서 식별된 제1 데이터 및 제2 프레임에서 식별된 제2 데이터의 차이에 기초하여 제2 데이터를 하나 이상의 드라이버 IC로 전송할지 여부를 식별하고, 식별 결과에 따라 하나 이상의 드라이버 IC를 제어하기 위한 제어 신호를 하나 이상의 드라이버 IC로 전송한다.

Description

디스플레이 장치 및 이의 제어 방법
본 개시는 디스플레이 장치 및 이의 제어 방법에 관한 것으로, 보다 상세하게는 복수의 모듈러 디스플레이를 포함하는 모듈러 디스플레이 장치 및 이의 제어 방법에 관한 것이다.
최근 들어 디스플레이 장치의 발달로 복수의 디스플레이 모듈을 결합하여 대형 스크린을 통해 영상을 제공하는 이른바, 모듈러 디스플레이 장치(Modular display device)가 개발되고 있다.
모듈러 디스플레이 장치의 경우, 영상데이터는 입력에서 최종 디스플레이 모듈 내 드라이버 IC로 매 영상 주기(또는 프레임)로 전달되며, 전달된 데이터는 드라이버 IC의 메모리에 저장된 후 다음 프레임이 디스플레이 소자를 통해 화면으로 출력된다. 매 프레임 단위로 영상을 전송되므로, 모듈 내 드라이버 IC 내의 디지털 로직(Logic)은 항상 동작 상태여야 하므로 전력이 소모되게 된다.
본 개시의 하나 이상의 실시 예에 따른 디스플레이 장치는, 하나 이상의 디스플레이 모듈, 하나 이상의 드라이버 IC(Integrated Circuit), 하나 이상의 명령어를 저장하는 메모리 및 하나 이상의 프로세서를 포함한다.
하나 이상의 실시 예에 따르면, 상기 하나 이상의 프로세서는, 상기 하나 이상의 명령어를 실행함으로써, 입력 영상에 포함된 제1 프레임이 수신되면, 상기 제1 프레임에서 상기 하나 이상의 디스플레이 모듈에 대응되는 영역의 제1 데이터를 식별하여 상기 하나 이상의 드라이버 IC로 전송하고, 상기 제1 프레임 이후의 제2 프레임이 수신되면, 상기 제2 프레임에서 상기 하나 이상의 디스플레이 모듈에 대응되는 영역의 제2 데이터를 식별하고, 상기 제1 프레임에서 식별된 상기 제1 데이터 및 상기 제2 프레임에서 식별된 상기 제2 데이터의 차이에 기초하여 상기 제2 데이터를 상기 하나 이상의 드라이버 IC로 전송할지 여부를 식별하고, 식별 결과에 따라 상기 하나 이상의 드라이버 IC를 제어하기 위한 제어 신호를 상기 하나 이상의 드라이버 IC로 전송한다.
하나 이상의 실시 예에 따르면, 상기 하나 이상의 프로세서는, 상기 하나 이상의 명령어를 실행함으로써, 상기 제1 데이터 및 상기 제2 데이터의 차이가 임계 값 미만이면, 상기 제2 데이터를 상기 하나 이상의 드라이버 IC로 전송하지 않고, 상기 제1 데이터를 상기 하나 이상의 디스플레이 모듈로 재출력하도록 상기 하나 이상의 드라이버 IC를 제어한다.
하나 이상의 실시 예에 따르면, 상기 하나 이상의 프로세서는, 상기 하나 이상의 명령어를 실행함으로써, 상기 제1 데이터 및 상기 제2 데이터의 차이가 상기 임계 값 이상이면, 상기 제2 데이터를 상기 하나 이상의 드라이버 IC로 전송하고, 상기 제1 데이터가 저장된 메모리를 리셋하도록 상기 하나 이상의 드라이버 IC를 제어한다.
하나 이상의 실시 예에 따르면, 상기 하나 이상의 드라이버 IC는, 제1 뱅크 메모리 및 제2 뱅크 메모리를 포함하며, 상기 하나 이상의 프로세서는, 상기 하나 이상의 명령어를 실행함으로써, 상기 제1 데이터를 상기 제1 뱅크 메모리에 저장하도록 상기 하나 이상의 드라이버 IC를 제어하고, 상기 제1 데이터 및 상기 제2 데이터의 차이가 상기 임계 값 미만이면, 상기 제1 뱅크 메모리에 저장된 상기 제1 데이터를 상기 하나 이상의 디스플레이 모듈로 재출력하도록 상기 하나 이상의 드라이버 IC를 제어한다.
하나 이상의 실시 예에 따르면, 상기 하나 이상의 프로세서는, 상기 하나 이상의 명령어를 실행함으로써, 상기 제1 데이터 및 상기 제2 데이터의 차이가 상기 임계 값 이상이면, 상기 제1 뱅크 메모리를 리셋하도록 상기 하나 이상의 드라이버 IC를 제어하고, 상기 제2 데이터를 상기 제2 뱅크 메모리에 저장하도록 상기 하나 이상의 드라이버 IC를 제어한다.
하나 이상의 실시 예에 따르면, 상기 하나 이상의 프로세서는, 상기 하나 이상의 명령어를 실행함으로써, 상기 제2 프레임 이후의 제3 프레임이 수신되면, 상기 제3 프레임에서 상기 하나 이상의 디스플레이 모듈에 대응되는 영역의 제3 데이터를 식별하고, 상기 제2 데이터 및 상기 제3 데이터의 차이가 상기 임계 값 미만이면, 상기 제2 뱅크 메모리에 저장된 상기 제2 데이터를 상기 하나 이상의 디스플레이 모듈로 재출력하도록 상기 하나 이상의 드라이버 IC를 제어하고, 상기 제2 데이터 및 상기 제3 데이터의 차이가 상기 임계 값 이상이면, 상기 제2 뱅크 메모리를 리셋하도록 상기 하나 이상의 드라이버 IC를 제어하고, 상기 제3 데이터를 상기 리셋된 제1 뱅크 메모리에 저장하도록 상기 하나 이상의 드라이버 IC를 제어한다.
하나 이상의 실시 예에 따르면, 상기 하나 이상의 프로세서는, 상기 하나 이상의 디스플레이 모듈 각각에 구비된 컨트롤러로 구현되거나, 상기 입력 영상을 수신하여 상기 하나 이상의 디스플레이 모듈로 전송하는 수신 모듈에 포함된 컨트롤러로 구현된다.
하나 이상의 실시 예에 따르면, 상기 하나 이상의 프로세서는, 상기 하나 이상의 명령어를 실행함으로써, 상기 제1 프레임 이후의 제2 프레임이 수신되면, 상기 제2 프레임에서 상기 하나 이상의 디스플레이 모듈에 대응되는 영역의 타입을 식별하고, 상기 식별된 타입에 기초하여 상기 제2 데이터를 상기 하나 이상의 드라이버 IC로 전송할지 여부를 식별한다.
하나 이상의 실시 예에 따르면, 상기 하나 이상의 프로세서는, 상기 하나 이상의 명령어를 실행함으로써, 상기 제1 데이터에 포함된 제1 픽셀 각각의 R, G, B 데이터 값 및 상기 제2 데이터에 포함된 상기 제1 픽셀에 대응되는 제2 픽셀 각각의 R, G, B 데이터 값 각각을 비교하고, 상기 제1 픽셀 각각의 R, G, B 데이터 값 및 상기 제2 픽셀 각각의 R, G, B 데이터 값의 차이 값에 기초하여 상기 제2 데이터를 상기 하나 이상의 드라이버 IC로 전송할지 여부를 식별한다.
하나 이상의 실시 예에 따르면, 상기 하나 이상의 디스플레이 모듈은, 복수의 디스플레이 모듈을 포함하고, 상기 하나 이상의 드라이버 IC는, 상기 복수의 디스플레이 모듈 각각에 구비된 하나 이상의 드라이버 IC를 포함하고, 상기 하나 이상의 프로세서는, 상기 하나 이상의 명령어를 실행함으로써, 상기 복수의 디스플레이 모듈 각각에 대응되는 영역의 데이터를 식별하여 상기 복수의 디스플레이 모듈 각각에 구비된 하나 이상의 드라이버 IC로 전송한다.
하나 이상의 실시 예에 따르면, 디스플레이 장치의 제어 방법은, 입력 영상에 포함된 제1 프레임이 수신되면, 상기 제1 프레임에서 하나 이상의 디스플레이 모듈에 대응되는 영역의 제1 데이터를 식별하여 하나 이상의 드라이버 IC로 전송하는 단계, 상기 제1 프레임 이후의 제2 프레임이 수신되면, 상기 제2 프레임에서 상기 하나 이상의 디스플레이 모듈에 대응되는 영역의 제2 데이터를 식별하는 단계, 상기 제1 프레임에서 식별된 상기 제1 데이터 및 상기 제2 프레임에서 식별된 상기 제2 데이터의 차이에 기초하여 상기 제2 데이터를 상기 하나 이상의 드라이버 IC로 전송할지 여부를 식별하는 단계 및 식별 결과에 따라 상기 하나 이상의 드라이버 IC를 제어하기 위한 제어 신호를 상기 하나 이상의 드라이버 IC로 전송하는 단계를 포함한다.
디스플레이 장치의 프로세서에 의해 실행되는 경우 상기 디스플레이 장치가 동작을 수행하도록 하는 컴퓨터 명령을 저장하는 비일시적 컴퓨터 판독가능 저장매체에 있어서, 상기 동작은, 입력 영상에 포함된 제1 프레임이 수신되면, 상기 제1 프레임에서 하나 이상의 디스플레이 모듈에 대응되는 영역의 제1 데이터를 식별하여 하나 이상의 드라이버 IC로 전송하는 단계, 상기 제1 프레임 이후의 제2 프레임이 수신되면, 상기 제2 프레임에서 상기 하나 이상의 디스플레이 모듈에 대응되는 영역의 제2 데이터를 식별하는 단계, 상기 제1 프레임에서 식별된 상기 제1 데이터 및 상기 제2 프레임에서 식별된 상기 제2 데이터의 차이에 기초하여 상기 제2 데이터를 상기 하나 이상의 드라이버 IC로 전송할지 여부를 식별하는 단계 및 식별 결과에 따라 상기 하나 이상의 드라이버 IC를 제어하기 위한 제어 신호를 상기 하나 이상의 드라이버 IC로 전송하는 단계를 포함한다.
도 1은 하나 이상의 실시 예에 따른 디스플레이 장치의 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 2는 하나 이상의 실시 예에 따른 디스플레이 장치의 구성을 설명하기 위한 블록도이다.
도 3은 하나 이상의 실시 예에 따른 디스플레이 장치의 데이터 비교 과정을 설명하기 위한 도면이다.
도 4는 하나 이상의 실시 예에 따른 디스플레이 장치의 제1 데이터 재출력 과정을 설명하기 위한 도면이다.
도 5는 하나 이상의 실시 예에 따른 디스플레이 장치의 데이터 리셋 과정을 설명하기 위한 도면이다.
도 6은 하나 이상의 실시 예에 따른 드라이버 IC의 제1 데이터 재출력 과정을 설명하기 위한 도면이다.
도 7은 하나 이상의 실시 예에 따른 드라이버 IC의 제2 데이터 출력 과정을 설명하기 위한 도면이다.
도 8은 하나 이상의 실시 예에 따른 뱅크 메모리의 데이터 저장 과정을 설명하기 위한 도면이다.
도 9는 하나 이상의 실시 예에 따른 디스플레이 장치의 데이터 전송 방식을 설명하기 위한 도면이다.
도 10은 하나 이상의 실시 예에 따른 디스플레이 장치의 영상 타입 별 데이터 전송 방식을 설명하기 위한 도면이다.
도 11 및 도 12는 하나 이상의 실시 예에 따른 디스플레이 장치의 내부 구성을 설명하기 위한 도면이다.
도 13은 하나 이상의 실시 예에 따른 디스플레이 장치의 전체적인 동작 과정을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 14는 하나 이상의 실시 예에 따른 디스플레이 장치의 제어 방법을 설명하기 위한 도면이다.
본 개시(Disclosure)의 다양한 실시 예에서 사용되는 용어는 본 개시에서의 기능을 고려하면서 가능한 현재 널리 사용되는 일반적인 용어들을 선택하였으나, 이는 당 분야에 종사하는 기술자의 의도 또는 판례, 새로운 기술의 출현 등에 따라 달라질 수 있다. 또한, 특정한 경우는 출원인이 임의로 선정한 용어도 있으며, 이 경우 해당되는 개시의 설명 부분에서 상세히 그 의미를 기재할 것이다. 따라서 본 개시에서 사용되는 용어는 단순한 용어의 명칭이 아닌, 그 용어가 가지는 의미와 본 개시의 전반에 걸친 내용을 토대로 정의되어야 한다.
본 개시에서, "가진다," "가질 수 있다," "포함한다," 또는 "포함할 수 있다" 등의 표현은 해당 특징(예: 수치, 기능, 동작, 또는 부품 등의 구성요소)의 존재를 가리키며, 추가적인 특징의 존재를 배제하지 않는다.
A 또는/및 B 중 적어도 하나라는 표현은 "A" 또는 "B" 또는 "A 및 B" 중 어느 하나를 나타내는 것으로 이해되어야 한다.
본 개시에서 사용된 "제1," "제2," "첫째," 또는 "둘째,"등의 표현들은 다양한 구성요소들을, 순서 및/또는 중요도에 상관없이 수식할 수 있고, 한 구성요소를 다른 구성요소와 구분하기 위해 사용될 뿐 해당 구성요소들을 한정하지 않는다.
어떤 구성요소(예: 제1 구성요소)가 다른 구성요소(예: 제2 구성요소)에 "(기능적으로 또는 통신적으로) 연결되어((operatively or communicatively) coupled with/to)" 있다거나 "접속되어(connected to)" 있다고 언급된 때에는, 어떤 구성요소가 다른 구성요소에 직접적으로 연결되거나, 다른 구성요소(예: 제3 구성요소)를 통하여 연결될 수 있다고 이해되어야 할 것이다.
단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다. 본 개시에서, "포함하다" 또는 "구성되다" 등의 용어는 명세서상에 기재된 특징, 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것이 존재함을 지정하려는 것이지, 하나 또는 그 이상의 다른 특징들이나 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것들의 존재 또는 부가 가능성을 미리 배제하지 않는 것으로 이해되어야 한다.
본 개시에서 "모듈" 혹은 "부"는 적어도 하나의 기능이나 동작을 수행하며, 하드웨어 또는 소프트웨어로 구현되거나 하드웨어와 소프트웨어의 결합으로 구현될 수 있다. 또한, 복수의 "모듈" 혹은 복수의 "부"는 특정한 하드웨어로 구현될 필요가 있는 "모듈" 혹은 "부"를 제외하고는 적어도 하나의 모듈로 일체화되어 적어도 하나의 프로세서(미도시)로 구현될 수 있다.
본 개시에서, 사용자라는 용어는 전자 장치를 사용하는 사람 또는 그 사람이 사용하는 장치를 지칭할 수 있다.
이하 첨부된 도면들을 참조하여 본 개시의 일 실시 예를 보다 상세하게 설명한다.
도 1은 하나 이상의 실시 예에 따른 디스플레이 장치의 동작을 설명하기 위한 도면이다.
디스플레이 장치(100)는 TV, 모니터, 키오스크, 태블릿 PC, 전자 액자, 휴대폰, LFD(large format display), Digital Signage(디지털 간판), DID(Digital Information Display), 비디오 월(video wall), 프로젝터 디스플레이 등과 같은 다양한 유형의 디스플레이 장치로 구현될 수 있다. 특히, 디스플레이 장치(100)는 복수의 디스플레이 모듈을 포함하는 모듈러 디스플레이 장치로 구현될 수 있다. 다만, 경우에 따라 일부 동작은 디스플레이 장치와 연결되어 영상을 제공하는 영상 처리 장치(예를 들어, set-top box, one connected box)수행되도록 구현될 수도 있다.
모듈러 디스플레이 장치란, 복수의 디스플레이 모듈을 이용하여 대형 화면을 제공할 수 있는 장치를 의미한다. 모듈러 디스플레이 장치는 복수 개의 크고 작은 디스플레이 모듈을 결합하여 하나의 대형 화면을 구성할 수 있다. 모듈러 디스플레이 장치는 통합 디스플레이 장치, 멀티 디스플레이 장치 등과 같이 다양하게 지칭될 수 있다. 이하에서는 설명의 편의를 위해 상술한 다양한 유형의 디스플레이 장치를 모두 디스플레이 장치(100)로 통칭하도록 한다.
도 1을 참조하면, 디스플레이 장치(100)는 복수의 디스플레이 모듈(110-1 ~ 110-16)을 포함하며, 각 디스플레이 모듈은 적어도 하나의 드라이버 IC(Integrated Circuit), 예를 들어, 복수의 드라이버 IC(120-1 ~ 120-4)를 포함한다. 각 디스플레이 모듈(110-1 ~ 110-16)은 물리적, 전기적으로 서로 결합되어 하나의 캐비닛(Cabinet)(10)를 구성할 수 있다. 예를 들어, 복수의 캐비닛이 결합되어 디스플레이 제품으로 제공될 수 있다.
도 1에서는 복수의 디스플레이 모듈(110-1 ~ 110-16)이 결합되어 하나의 디스플레이 장치(100)를 구현한 경우로, 4행 4열의 매트릭스 형태로 배열된 총 16개의 디스플레이 모듈(110-1 ~ 110-16)을 도시하였다. 그리고, 각 디스플레이 모듈(110-1 ~ 110-16)은 2행 2열의 매트릭스 형태로 배열된 총 4개의 드라이버 IC(120-1 ~ 120-4)를 포함하도록 도시하였다. 다만, 디스플레이 장치(100)는 설치 위치, 사용 목적, 사용 환경 등에 따라서 다양한 해상도, 크기, 형태로 구현될 수 있는 바, 디스플레이 모듈(110-1 ~ 110-16) 및 드라이버 IC(120-1 ~ 120-4)의 개수 및 결합/배열 형태에 따라 다양하게 달라질 수 있다.
이에 따라, 도 1에서 도시된 바와 같이 복수의 디스플레이 모듈(110-1 ~ 110-16)이 일정 개수로 그룹핑되어 하나의 디스플레이 장치(100)를 구성하고, 각 디스플레이 모듈(110-1 ~ 110-16)이 일정 개수의 드라이버 IC(120-1 ~ 120-4)를 포함하도록 도시 및 설명하였으나, 반드시 이에 한정되는 것은 아니며, 다양한 개수 및 결합/배열 형태로 구현될 수 있다.
일 실시 예에 따라 디스플레이 장치(100)는 복수의 프레임을 포함하는 입력 영상을 수신하고, 각 디스플레이 모듈(110-1 ~ 110-16)의 위치에 대응되는 입력 영상을 해당 디스플레이 모듈(110-1 ~ 110-16)을 통해 표시할 수 있다. 예를 들어, 디스플레이 장치(100)는 수신된 입력 영상 중 좌측 상단 가장자리 영역에 대응하는 입력 영상을 제1 디스플레이 모듈(110-1)을 통해 표시하고, 제1 디스플레이 모듈(110-1)이 담당하고 있는 영역의 우측에 위치한 영역에 대응하는 입력 영상을 제2 디스플레이 모듈(110-2)을 통해 표시할 수 있다.
이와 같이, 디스플레이 장치(100)는 수신된 입력 영상을 복수의 디스플레이 모듈(110-1 ~ 110-16)의 위치에 대응되는 복수의 모듈 단위 영역으로 식별(또는 분할)할 수 있다. 이후, 디스플레이 장치(100)는 각 디스플레이 모듈(110-1 ~ 110-16)의 위치에 대응되는 영상 각각을 해당 디스플레이 모듈(110-1 ~ 110-16)을 통해 표시할 수 있다. 여기서 모듈 단위 영상이란, 디스플레이 모듈(110-1 ~ 110-16)의 위치 및 크기에 대응되는 입력 영상의 일 영역 영상일 수 있다. .
일 실시 예에 따라 디스플레이 장치(100)는 각 디스플레이 모듈(110-1 ~ 110-16)로 입력되는 모듈 단위 영상을 이전에 입력된 모듈 단위 영상과 비교할 수 있다. 디스플레이 장치(100)는 비교 결과에 따라 현재 입력된 모듈 단위 영상이 이전에 입력된 모듈 단위 영상과 동일한 영상인지 여부를 판단할 수 있다. 여기서 동일한 영상이란, 영상에 포함된 복수의 픽셀이 출력하는 R, G, B 데이터 값의 차이가 임계값 이내인 경우일 수 있다.
일 실시 예에 따라 디스플레이 장치(100)는 이전 영상 및 현재 영상이 모듈 단위로 동일 영상으로 식별되면 이전에 저장된 동일한 영상을 재출력하여 전력 소모를 감소시킬 수 있다. 이하에서는 이와 관련된 다양한 실시 예에 대해 설명하도록 한다.
도 2는 하나 이상의 실시 예에 따른 디스플레이 장치의 구성을 설명하기 위한 블록도이다.
도 2에 따르면, 디스플레이 장치(100)는 하나 이상의 디스플레이 모듈(110), 하나 이상의 드라이버 IC(120), 메모리(130) 및 하나 이상의 프로세서(140)를 포함한다. 다만, 이에 한정되는 것은 아니며, 디스플레이 장치(100)는 일부 구성이 제외된 형태로 구현될 수도 있고, 다른 구성이 더 포함된 형태로 구현될 수도 있다.
하나 이상의 디스플레이 모듈(110)은 수신 받은 입력 영상을 각종 화면에 표시하기 위한 구성이다. 디스플레이 모듈(110)은 자발광 소자를 포함하는 디스플레이 모듈 또는, 비자발광 소자 및 백라이트를 포함하는 디스플레이 모듈로 구현될 수 있다. 또한, 디스플레이 모듈(110)은 상술한 내용에 따라 LFD 디스플레이로 구현될 수 있다. 예를 들어, LCD(Liquid Crystal Display), OLED(Organic Light Emitting Diodes) 디스플레이, LED(Light Emitting Diodes), 마이크로 LED(micro LED), Mini LED, PDP(Plasma Display Panel), QD(Quantum dot) 디스플레이, QLED(Quantum dot light-emitting diodes) 등과 같은 다양한 형태의 디스플레이로 구현될 수 있다. 디스플레이 모듈(110) 내에는 a-si TFT, LTPS(low temperature poly silicon) TFT, OTFT(organic TFT) 등과 같은 형태로 구현될 수 있는 구동 회로, 백라이트 유닛 등도 함께 포함될 수 있다. 이하에서는 설명의 편의를 위하여 하나 이상의 디스플레이 모듈(110)을 디스플레이 모듈(110)로 명명하도록 한다.
하나 이상의 드라이버 IC(120)는 각 디스플레이 모듈(110)들에 포함된 복수의 픽셀을 구동하기 위한 구성이다. 드라이버 IC(120)는 픽셀 내의 서브 픽셀을 제어하기 위한 Gate IC와 R, G, B 색상 값을 제어하기 위한 Source IC, 입력 신호를 수신하기 위한 입력 인터페이스, 메모리에 저장된 디지털 신호를 아날로그 신호로 변환하기 위한 전류 제어부, 데이터를 저장하기 위한 메모리를 포함할 수 있다. 드라이버 IC(120)는 픽셀 내의 서브 픽셀에 부착된 각각의 트랜지스터를 제어하여 R, G, B 색상에 대한 출력값을 조절할 수 있다. 한편, 드라이버 IC(120)는 MDDI(Mobile Display Driver IC), PDDI(Panel Display Driver IC) 등과 같은 다양한 형태로 구현될 수 있다. 이하에서는 설명의 편의를 위하여 하나 이상의 드라이버 IC(120)를 드라이버 IC(120)로 명명하도록 한다.
메모리(130)는 디스플레이 장치(100)의 동작에 필요한 적어도 하나의 명령어, 데이터, 프로그램 등을 저장할 수 있다. 일 예로, 메모리(130)는 특정 프레임에 대응되는 데이터를 드라이버 IC로 전송할지 여부를 식별하기 위한 임계값 정보를 저장한다.
메모리(130)는 데이터 저장 용도에 따라 디스플레이 장치(100)에 임베디드된 메모리 형태로 구현되거나, 디스플레이 장치(100)에 탈부착 가능한 메모리 형태로 구현될 수도 있다. 일 예로, 디스플레이 장치(100)의 구동을 위한 데이터의 경우 디스플레이 장치(100)에 임베디드된 메모리에 저장되고, 디스플레이 장치(100)의 확장 기능을 위한 데이터의 경우 디스플레이 장치(100)와 탈 부착이 가능한 메모리에 저장될 수 있다.
디스플레이 장치(100)에 임베디드된 메모리의 경우 휘발성 메모리(예: DRAM(dynamic RAM), SRAM(static RAM), 또는 SDRAM(synchronous dynamic RAM) 등), 비휘발성 메모리(non-volatile Memory)(예: OTPROM(one time programmable ROM), PROM(programmable ROM), EPROM(erasable and programmable ROM), EEPROM(electrically erasable and programmable ROM), mask ROM, flash ROM, 플래시 메모리(예: NAND flash 또는 NOR flash 등), 하드 드라이브, 또는 솔리드 스테이트 드라이브(solid state drive(SSD)) 중 적어도 하나로 구현될 수 있다.
메모리(130)는 본 개시에 따른 다양한 동작들에서 생성되는 데이터를 저장하는 단일 메모리로 구현될 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니며, 메모리(130)는 상이한 타입의 데이터를 각각 저장하거나, 상이한 단계에서 생성되는 데이터를 각각 저장하는 복수의 메모리를 포함하도록 구현될 수도 있다.
하나 이상의 프로세서(140)는 디스플레이 장치(100)의 동작을 전반적으로 제어한다. 구체적으로, 하나 이상의 프로세서(140)는 디스플레이 장치(100)의 각 구성과 연결되어 디스플레이 장치(100)의 동작을 전반적으로 제어할 수 있다. 예를 들어, 하나 이상의 프로세서(140)는 디스플레이(110) 및 메모리(130)와 전기적으로 연결되어 디스플레이 장치(100)의 전반적인 동작을 제어할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(140)는 하나 또는 복수의 프로세서로 구성될 수 있다.
하나 이상의 프로세서(140)는 메모리(130)에 저장된 하나 이상의 명령어를 실행함으로써, 다양한 실시 예에 따른 디스플레이 장치(100)의 동작을 수행할 수 있다.
하나 이상의 프로세서(140)는 CPU (Central Processing Unit), GPU (Graphics Processing Unit), APU (Accelerated Processing Unit), MIC (Many Integrated Core), DSP (Digital Signal Processor), NPU (Neural Processing Unit), 하드웨어 가속기 또는 머신 러닝 가속기 중 하나 이상을 포함할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(140)는 냉장 장치의 다른 구성요소 중 하나 또는 임의의 조합을 제어할 수 있으며, 통신에 관한 동작 또는 데이터 처리를 수행할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(140)는 메모리에 저장된 하나 이상의 프로그램 또는 명령어(instruction)을 실행할 수 있다. 예를 들어, 하나 이상의 프로세서는 메모리에 저장된 하나 이상의 명령어를 실행함으로써, 본 개시의 하나 이상의 실시 예에 따른 방법을 수행할 수 있다.
본 개시의 하나 이상의 실시 예에 따른 방법이 복수의 동작을 포함하는 경우, 복수의 동작은 하나의 프로세서에 의해 수행될 수도 있고, 복수의 프로세서에 의해 수행될 수도 있다. 예를 들어, 하나 이상의 실시 예에 따른 방법에 의해 제 1 동작, 제 2 동작, 제 3 동작이 수행될 때, 제 1 동작, 제 2 동작, 및 제 3 동작 모두 제 1 프로세서에 의해 수행될 수도 있고, 제 1 동작 및 제 2 동작은 제 1 프로세서(예를 들어, 범용 프로세서)에 의해 수행되고 제 3 동작은 제 2 프로세서(예를 들어, 인공지능 전용 프로세서)에 의해 수행될 수도 있다.
하나 이상의 프로세서(140)는 하나의 코어를 포함하는 단일 코어 프로세서(single core processor)로 구현될 수도 있고, 복수의 코어(예를 들어, 동종 멀티 코어 또는 이종 멀티 코어)를 포함하는 하나 이상의 멀티 코어 프로세서(multicore processor)로 구현될 수도 있다. 하나 이상의 프로세서(140)가 멀티 코어 프로세서로 구현되는 경우, 멀티 코어 프로세서에 포함된 복수의 코어 각각은 캐시 메모리, 온 칩(On-chip) 메모리와 같은 프로세서 내부 메모리를 포함할 수 있으며, 복수의 코어에 의해 공유되는 공통 캐시가 멀티 코어 프로세서에 포함될 수 있다. 또한, 멀티 코어 프로세서에 포함된 복수의 코어 각각(또는 복수의 코어 중 일부)은 독립적으로 본 개시의 하나 이상의 실시 예에 따른 방법을 구현하기 위한 프로그램 명령을 판독하여 수행할 수도 있고, 복수의 코어 전체(또는 일부)가 연계되어 본 개시의 하나 이상의 실시 예에 따른 방법을 구현하기 위한 프로그램 명령을 판독하여 수행할 수도 있다.
본 개시의 하나 이상의 실시 예에 따른 방법이 복수의 동작을 포함하는 경우, 복수의 동작은 멀티 코어 프로세서에 포함된 복수의 코어 중 하나의 코어에 의해 수행될 수도 있고, 복수의 코어에 의해 수행될 수도 있다. 예를 들어, 하나 이상의 실시 예에 따른 방법에 의해 제 1 동작, 제 2 동작, 및 제 3 동작이 수행될 때, 제 1 동작, 제2 동작, 및 제3 동작 모두 멀티 코어 프로세서에 포함된 제 1 코어에 의해 수행될 수도 있고, 제 1 동작 및 제 2 동작은 멀티 코어 프로세서에 포함된 제 1 코어에 의해 수행되고 제 3 동작은 멀티 코어 프로세서에 포함된 제 2 코어에 의해 수행될 수도 있다.
본 개시의 실시 예들에서, 프로세서는 하나 이상의 프로세서 및 기타 전자 부품들이 집적된 시스템 온 칩(SoC), 단일 코어 프로세서, 멀티 코어 프로세서, 또는 단일 코어 프로세서 또는 멀티 코어 프로세서에 포함된 코어를 의미할 수 있으며, 여기서 코어는 CPU, GPU, APU, MIC, DSP, NPU, 하드웨어 가속기 또는 기계 학습 가속기 등으로 구현될 수 있으나, 본 개시의 실시 예들이 이에 한정되는 것은 아니다. 이하에서는 설명의 편의를 위하여 하나 이상의 프로세서(140)를 프로세서(140)로 명명하도록 한다.
일 실시 예에 따르면, 디스플레이 장치(100)는 다양한 압축 영상 또는 다양한 해상도의 영상을 수신할 수 있다. 예를 들어, 디스플레이 장치(100)는 MPEG(Moving Picture Experts Group)(예를 들어, MP2, MP4, MP7 등), JPEG(joint photographic coding experts group), AVC(Advanced Video Coding), H 264, H.265, HEVC(High Efficiency Video Codec) 등으로 압축된 형태로 영상을 수신할 수 있다. 또는 전자 장치(100)는 SD(Standard Definition), HD(High Definition), Full HD, Ultra HD 영상 중 어느 하나의 영상을 수신할 수 있다.
일 예에 따라 프로세서(120)는 입력 영상이 수신되면, 입력 영상을 영상 처리할 수 있다. 여기서, 영상 처리는 영상 개선(image enhancement), 영상 복원(image restoration), 영상 변환(image transformation), 영상 분석(image analysis), 영상 인식(image understanding), 영상 압축(image compression), 영상 디코딩(image decoding) 또는 스케일링(scaling) 중 적어도 하나를 포함하는 디지털 영상 처리가 될 수 있다. 일 예에 따라 입력 영상에 대한 다양한 전처리가 수행될 수 있으나, 이하에서는 설명의 편의를 위하여 입력 영상과 전처리된 영상을 구분하지 않고, 입력 영상이라고 명명하도록 한다. 본 명세서에서 "영역(region)"은 영상의 한 부분을 지칭하는 용어로써 적어도 하나의 픽셀 블록 또는 픽셀 블록들의 집합을 의미한다. 또한, 픽셀 블록은 적어도 하나의 픽셀을 포함하는 인접한 픽셀들의 집합을 의미한다.
일 실시 예에 따라 프로세서(140)는 입력 영상에 포함된 제1 프레임이 수신되면, 제1 프레임에서 디스플레이 모듈(110)에 대응되는 영역의 제1 데이터를 식별하여 드라이버 IC(110)로 전송할 수 있다. 여기서 제1 데이터란, 제1 프레임에 포함된 복수의 픽셀 각각에 대응되는 R, G, B 색상 값 데이터를 포함할 수 있다.
일 예로, 프로세서(140)는 입력 영상에 포함된 복수의 프레임 중 제1 프레임에 포함된 전체 픽셀에 대한 영상 데이터, 즉 R, G, B 서브 픽셀에 대한 색상 값 데이터를 식별할 수 있다. 일 예로, 프로세서(140)는 제1 프레임에서 각 디스플레이 모듈(110-1 ~ 110-16)에 대응되는 영역의 픽셀에 대한 영상 데이터(R, G, B 색상 값 데이터)를 디스플레이 모듈(110-1 ~ 110-16) 영역 별로 식별할 수 있다.
일 실시 예에 따라 프로세서(140)는 제1 프레임 이후의 제2 프레임이 수신되면, 제2 프레임에서 디스플레이 모듈(110)에 대응되는 영역의 제2 데이터를 식별할 수 있다. 여기서 제2 데이터란, 제2 프레임에 포함된 복수의 픽셀 각각에 대한 R, G, B 색상 값 데이터를 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따라 프로세서(140)는 제1 프레임에서 식별된 제1 데이터 및 제2 프레임에서 식별된 제2 데이터의 차이에 기초하여 제2 데이터를 드라이버 IC(120)로 전송할지 여부를 식별할 수 있다.
일 실시 예에 따라 프로세서(140)는 식별 결과에 따라 드라이버 IC(120)를 제어하기 위한 제어 신호를 드라이버 IC(110)로 전송할 수 있다.
도 3은 하나 이상의 실시 예에 따른 디스플레이 장치의 데이터 비교 과정을 설명하기 위한 도면이다.
일 실시 예에 따라 디스플레이 장치(100)는 제1 프레임에서 제1 디스플레이 모듈(110-1)에 대응되는 영역의 제1 데이터 및 제2 프레임에서 제1 디스플레이 모듈(110-1)에 대응되는 영역의 제2 데이터를 비교할 수 있다.
일 실시 예에 따라 디스플레이 장치(100)는 제1 데이터에 포함된 제1 픽셀 각각의 R, G, B 데이터 값 및 제2 데이터에 포함된 제1 픽셀에 대응되는 제2 픽셀 각각의 R, G, B 데이터 값 각각을 비교할 수 있다.
도 1과 다르게, 도 3에서 디스플레이 장치(100)는 2행 4열 형태로 총 8개의 디스플레이 모듈(110-1 ~ 110-8)을 포함하도록 도시하였다. 그리고, 각 디스플레이 모듈(110-1 ~ 110-8)은 복수 개의 픽셀(30-1 ~ 30-n)(n은 양의 정수)을 포함하며, 각 픽셀(30-1 ~ 30-n)에는 R, G, B 서브 픽셀(31-1 ~ 31-3)을 포함하도록 도시하였다.
도 3을 참조하면, 디스플레이 장치(100)는 제1 프레임에서 제1 디스플레이 모듈(110-1)에 대응되는 영역의 복수의 픽셀(30-1 ~ 30-n)에 대응되는 제1 데이터를 획득할 수 있다. 여기서 제1 데이터는 제1 디스플레이 모듈(110-1)에 위치한 복수의 픽셀(30-1 ~ 30-n) 전체에 대한 R, G, B 데이터 값을 포함할 수 있다. 예를 들어, 제1 데이터는 제1 디스플레이 모듈(110-1)의 좌측 상단에 위치한 제1 픽셀(30-1)의 R:30, G:0, B:10 형태로 식별되는 데이터를 포함할 수 있다.
마찬가지로, 디스플레이 장치(100)는 제2 프레임에서 제1 디스플레이 모듈(110-1)에 대응되는 영역의 복수의 픽셀(32-1 ~ 32-n)에 대한 제2 데이터를 획득할 수 있다. 여기서 제2 데이터는 제1 디스플레이 모듈(110-1)에 위치한 복수의 픽셀(32-1 ~ 32-n) 전체에 대한 R, G, B 데이터 값을 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따라 디스플레이 장치(100)는 제1 프레임에 포함된 제1 픽셀(30-1) 각각의 R, G, B 데이터 값 및 제2 프레임에 포함된 제2 픽셀(32-1) 각각의 R, G, B 데이터 값의 차이 값에 기초하여 제2 데이터를 드라이버 IC(120)로 전송할지 여부를 식별할 수 있다.
일 예에 따라 디스플레이 장치(100)는 제1 픽셀(30-1) 각각의 R, G, B 데이터 값과 제2 픽셀(32-1) 각각의 R, G, B 데이터 값이 동일한지 여부를 식별할 수 있다. 디스플레이 장치(100)는 제1 픽셀(30-1) 각각의 R, G, B 데이터 값과 제2 픽셀(32-1) 각각의 R, G, B 데이터 값이 동일한지 여부를 데이터 값 차이가 임계 값 이내인지 여부로 식별할 수 있다. 임계값이란, 특정 픽셀(30-1 ~ 30-n)의 R, G, B 각각의 데이터를 비교함에 있어, 노이즈 발생에 따른 오차를 보정하기 위한 값을 포함 할 수 있다.
예를 들어, 제1 프레임에서 제1 디스플레이 모듈(110-1)에 대응되는 영역에 대한 이미지와 제2 프레임에서 제1 디스플레이 모듈(110-1)에 대응되는 영역에 대한 이미지가 동일함에도 다양한 상황에 따라 입력 영상의 일부 픽셀 값이 변경될 수 있다. 예를 들어, 입력 영상의 입력 과정에서 노이즈로 인해 픽셀 값이 변경될 수 있다. 이 경우, 예를 들어, 제1 픽셀(30-1)의 R 데이터 값과 제2 픽셀(32-1)의 R 데이터 값의 차이가 ±2 정도의 오차가 발생할 수 있다. 이에 따라, 디스플레이 장치(100)는 픽셀 값 차이가 임계 값 이내인 경우 제1 프레임 및 제2 프레임이 동일한 이미지인 것으로 식별할 수 있다. 예를 들어, 임계값을 ±2로 설정된 경우, 제1 픽셀(30-1)의 R 데이터 값이 30, 제2 픽셀(32-1)의 R 데이터 값이 32이면, 제1 픽셀 및 제2 픽셀 값이 서로 동일한 것으로 식별할 수 있다. 예를 들어, 임계값은 디스플레이 장치(100)의 제조시 설정 및/또는사용자에 의해 설정/변경될 수 있다.
디스플레이 장치(100)는 제1 픽셀(30-1) 각각의 R, G, B 데이터 값을 기준으로 제2 픽셀(32-1) 각각의 R, G, B 데이터 값이 임계값 이내인지 여부를 식별할 수 있다. 마찬가지로, 제1 프레임에 포함된 n 번째 픽셀(30-n) 각각의 R, G, B 데이터 값을 기준으로 제2 프레임에 포함된 n 번째 픽셀(32-n) 각각의 R, G, B 데이터 값이 임계값 이내인지 여부를 식별할 수 있다.
디스플레이 장치(100)는 제1 프레임에 포함된 복수의 픽셀(30-1 ~ 30-n) 전체에 대한 각 픽셀의 R, G, B 데이터 값 및 제1 프레임 내의 픽셀(30-1 ~ 30-n)에 대응하는 제2 프레임에 포함된 복수의 픽셀(32-1 ~ 32-n) 전체에 대한 각 픽셀의 R, G, B 데이터 값의 차이 값이 임계값 미만인 경우, 드라이버 IC(120)로 제2 프레임에 대응되는 제2 데이터의 전송을 제한할 수 있다. 여기서, 제2 데이터의 전송을 제한한다 함은 제2 데이터를 드라이버 IC(120)로 전송하지 않음을 포함할 수 있다.
반면에, 디스플레이 장치(100)는 제1 및 제2 프레임에 포함된 복수의 픽셀(30-1 ~ 30-n, 32-1 ~ 32-n) 중 적어도 하나의 픽셀에 대응되는 R, G, B 데이터 차이 값이 임계값 이상인 경우, 제2 프레임에 대응되는 제2 데이터를 드라이버 IC(120)로 전송할 수 있다. 예를 들어, 디스플레이 장치(100)는 제1 및 제2 프레임에 포함된 복수의 픽셀(30-1 ~ 30-n, 32-1 ~ 32-n) 중 하나의 픽셀 대해서만 데이터 차이가 값이 임계 값 이상이고 나머지 픽셀에 대해서는 임계값 미만인 경우 제1 및 제2 프레임이 상이하다고 식별하고, 제2 데이터를 드라이버 IC(120)로 전송할 수 있다. 제1 프레임에 포함된 5번째 픽셀(30-5)의 R, G, B 데이터 값 및 제2 프레임에 포함된 5번째 픽셀(32-5)의 R, G, B 데이터 값의 차이 값만 임계값 이상인 경우, 디스플레이 장치(100)는 제1 프레임과 제2 프레임을 상이한 영상으로 식별하고, 제2 데이터를 드라이버 IC(120)로 전송할 수 있다.
다만 이는 일 예일 뿐이며, 디스플레이 장치(100)는 제1 및 제2 프레임에 포함된 복수의 픽셀(30-1 ~ 30-n, 32-1 ~ 32-n) 중 임계 개수 이상의 픽셀에 대한 R, G, B 데이터 차이 값이 임계값 이상인 경우, 제2 프레임에 대응되는 제2 데이터를 드라이버 IC(120)로 전송할 수 있다. 예를 들어, 5개 이상의 픽셀에서 데이터 차이 값이 임계값 이상인 경우에만 제2 프레임에 대응되는 제2 데이터를 드라이버 IC(120)로 전송할 수 있다. 여기서, 임계 개수는 디스플레이 장치(100)의 제조시 설정 및/또는 사용자에 의해 설정/변경될 수 있다. 예를 들어, 디스플레이 장치(100)의 스펙, 성능, 해상도, 용도, 설치 위치 등에 따라 임계 개수가 상이한 값으로 설정될 수 있다.
이하에서는 설명의 편의를 위하여 제1 프레임 및 제2 프레임에서 대응되는 픽셀 전체의 각 데이터 값 차이가 임계값 미만이면, 제2 프레임의 제2 데이터를 드라이버 IC(120)로의 전송을 제한하는 것으로 설명하도록 한다.
도 4는 하나 이상의 실시 예에 따른 디스플레이 장치의 제1 데이터 재출력 과정을 설명하기 위한 도면이다.
일 실시 예에 따라 디스플레이 장치(100)는 제1 데이터(이전 프레임) 및 제2 데이터(현재 프레임)의 차이가 임계값 미만이면, 제2 프레임에 대응되는 제2 데이터를 드라이버 IC(120)로의 전송을 제한할 수 있다.
도 4를 참조하면, 디스플레이 장치(100)는 제1 프레임에 포함된 복수의 픽셀(30-1 ~30-n) 중 3번째 픽셀, 즉 제3 픽셀(30-3)의 R: 30, G: 0, B: 12 데이터를 포함하는 제1 데이터(40)를 획득할 수 있다. 디스플레이 장치(100)는 제3 픽셀을 포함하는 전체 픽셀(30-1 ~ 30-n)에 대응되는 제1 데이터(40)를 획득하고, 메모리(130)에 저장할 수 있다.
제1 프레임 이후 제2 프레임이 입력되면, 디스플레이 장치(100)는 제2 프레임에 포함된 복수의 픽셀(32-1 ~32-n) 중 3번째 픽셀, 즉 제3 픽셀(32-3)의 R: 32, G: 0, B: 11 데이터를 포함하는 제2 데이터(41)를 획득할 수 있다. 이 경우, 디스플레이 장치(100)는 메모리(130)에 저장된 제1 데이터(40)와 제2 프레임 대응되는 제2 데이터(41)를 비교할 수 있다.
도 4에 도시된 바와 같이, 제1 프레임에 포함된 제3 픽셀(30-3)의 데이터 값을 기준으로 제2 프레임에 포함된 제3 픽셀(32-3)의 R 데이터 값 차이가 +2 인 것을 확인할 수 있다. 마찬가지로, B 데이터 값은 차이가 -1 인것을 확인할 수 있다. 임계값을 ±2로 설정한 경우, 디스플레이 장치(100)는 제1 데이터(40) 및 제2 데이터(41)를 동일한 데이터로 식별할 수 있다.
제1 프레임 및 제2 프레임의 3번째 픽셀의 데이터를 포함한 전체 픽셀의 데이터에 대하여, 제1 데이터(40)를 기준으로 제2 데이터(41)가 모두 임계값 미만인 경우, 디스플레이 장치(100)는 제2 프레임에 대응되는 제2 데이터를 드라이버 IC(120)로 전송하지 않을 수 있다.
일 예에 따라 디스플레이 장치(100)는 제2 프레임이 입력되는 시점에, 제1 프레임에 대응되는 제1 데이터(40)를 드라이버 IC(120)로 전송하고, 드라이버 IC(120) 내의 뱅크 메모리에 저장할 수 있다.
일 실시 예에 따라 디스플레이 장치(100)는 제2 프레임에 대응되는 제2 데이터(41)를 드라이버 IC(120)로 전송하지 않고, 제1 프레임에 대응되는 제1 데이터(40)를 디스플레이 모듈(110)로 재출력(42)하도록 드라이버 IC(120)를 제어할 수 있다. 따라서, 디스플레이 장치(100)는 제1 데이터(40) 및 제2 데이터(41)의 차이가 임계 값 미만이면, 제1 데이터(40)를 재출력하라는 명령을 드라이버 IC(120)로 전송할 수 있다.
도 4에 도시된 바에 따르면, 디스플레이 장치(100)는 제1 프레임에 대응되는 제1 데이터(40)를 디스플레이 모듈(110)로 재출력(42)하도록 드라이버 IC(120)를 제어하고, 제2 프레임이 출력될 시점에 제1 프레임이 재출력(42)될 수 있다.
도 5는 하나 이상의 실시 예에 따른 디스플레이 장치의 데이터 리셋 과정을 설명하기 위한 도면이다.
일 실시 예에 따라 디스플레이 장치(100)는 제1 데이터 및 제2 데이터의 차이가 임계값 이상이면, 제2 데이터를 드라이버 IC(120)로 전송할 수 있다.
도 5를 참조하면, 디스플레이 장치(100)는 도 4에서와 마찬가지로 제3 픽셀(30-3)의 R: 30, G: 0, B: 12 데이터를 포함하는 제1 데이터(40)를 획득하고, 이를 메모리(130)에 저장할 수 있다. 이후, 제2 프레임이 입력된 경우, 디스플레이 장치(100)는 제2 프레임에 포함된 복수의 픽셀(32-1 ~32-n) 중 3번째 픽셀, 즉 제3 픽셀(32-3)의 R: 38, G: 0, B: 12 데이터를 포함하는 제2 데이터(50)를 획득할 수 있다. 이 경우, 디스플레이 장치(100)는 메모리(130)에 저장된 제1 데이터(40)와 제2 프레임 대응되는 제2 데이터(50)를 비교할 수 있다.
도 5에 도시된 바와 같이, 제1 프레임에 포함된 제3 픽셀(30-3) 의 데이터 값을 기준으로 제2 프레임 대한 제3 픽셀(32-3)의 R 데이터 값은 +8 정도 차이가 나는 것을 확인할 수 있다. 임계값을 ±2로 설정한 경우, 디스플레이 장치(100)는 제1 데이터(40) 및 제2 데이터(50)를 상이한 데이터로 식별할 수 있다.
제1 프레임 및 제2 프레임의 3번째 픽셀의 데이터를 제외한 나머지 픽셀(30-1 ~ 30-n, 32-1 ~ 32-n)의 데이터 차이 값이 임계값 미만인 경우라도, 제3 픽셀(30-3, 32-3)에 대한 데이터 차이가 임계값 이상이면 디스플레이 장치(100)는 제2 프레임에 대응되는 제2 데이터(50)를 드라이버 IC(120)로 전송(52)할 수 있다.
도 4에서와 마찬가지로, 디스플레이 장치(100)는 제1 프레임 대응되는 제1 데이터(40)를 드라이버 IC(120)로 전송하고, 드라이버 IC(120) 내의 뱅크 메모리에 저장할 수 있다.
일 실시 예에 따라 디스플레이 장치(100)는 제1 데이터(40)가 저장된 뱅크 메모리를 리셋(51)하도록 드라이버 IC(120)를 제어할 수 있다. 따라서, 디스플레이 장치(100)는 제1 데이터(40) 및 제2 데이터(50)의 차이가 임계 값 이상이면, 제2 데이터(50) 및 기 저장된 데이터 리셋(51) 명령을 드라이버 IC(120)로 전송할 수 있다.
도 5에 도시된 바에 따르면, 디스플레이 장치(100)는 제2 프레임에 대응되는 제2 데이터(50)를 드라이버 IC(120)로 전송(52)하고, 드라이버 IC(120) 내에 저장된 제1 데이터(40)를 리셋(51)하도록 드라이버 IC(120)를 제어할 수 있다.
도 6은 하나 이상의 실시 예에 따른 드라이버 IC의 제1 데이터 재출력 과정을 설명하기 위한 도면이다.
일 실시 예에 따라 디스플레이 장치(100)는 컨트롤러(610)를 통해 제1 프레임에 대응되는 제1 데이터 및 제2 프레임에 대응되는 제2 데이터의 차이에 기초하여 제2 데이터를 드라이버 IC(120)로 전송할지 여부를 식별할 수 있다. 여기서 컨트롤러(610)는 T-CON(Timing-Controller), FPGA(Field-Programmable Gate Array), ASIC(Application-Specific Integrated Circuit) 등 다양한 형태로 구현될 수 있다.
드라이버 IC(120)는 복수의 프레임 각각에 대응되는 복수의 데이터를 저장하기 위해 제1 뱅크 메모리 및 제2 뱅크 메모리를 포함할 수 있다. 뱅크 메모리는 이에 한정되지 않고, 캐시 메모리, 레지스터 메모리, 드라이버 IC 메모리, 프레임 데이터 메모리 등 다양하게 지칭할 수 있으나, 본 개시에서는 뱅크 메모리로 통칭하도록 한다.
일 실시 예에 따라 드라이버 IC(120)는 컨트롤러(610)로부터 복수의 프레임에 대응되는 데이터를 수신할 수 있다. 일 예로, 드라이버 IC(120)는 컨트롤러(610)로부터 제1 프레임에 대응되는 제1 데이터를 수신할 수 있다. 일 예로, 제1 데이터 및 제2 데이터의 차이가 임계 값 이상인 경우, 드라이버 IC(120)는 컨트롤러(610)로부터 제2 프레임에 대응되는 제2 데이터를 수신할 수 있다. 반면에, 제1 데이터 및 제2 데이터의 차이가 임계 값 미만인 경우, 드라이버 IC(120)는 컨트롤러(610)로부터 제2 프레임에 대응되는 제2 데이터를 수신하지 않을 수 있다.
디스플레이 장치(100)는 입력 영상에 대한 제1 프레임이 입력되면, 제1 프레임에 대응되는 제1 데이터(40)를 식별하고 이를 메모리(130)에 저장할 수 있다. 이후, 입력 영상에 대한 제2 프레임이 순차적으로 입력되면, 디스플레이 장치(100)는 컨트롤러(610)를 통해 메모리(130)에 저장된 제1 데이터(40)를 출력하여 드라이버 IC(120)로 전송할 수 있다.
일 실시 예에 따라 디스플레이 장치(100)는 제1 데이터(40)를 제1 뱅크 메모리(630-1)에 저장하도록 드라이버 IC(120)를 제어할 수 있다. 이 경우, 드라이버 IC(120)는 입력 인터페이스(640)를 통해 제1 데이터(40)를 수신하고, 제1 데이터(40)를 제1 뱅크 메모리(630-1)에 저장할 수 있다.
일 실시 예에 따라 디스플레이 장치(100)는 제1 프레임에 대응되는 제1 데이터(40) 및 제2 프레임에 대응되는 제2 데이터(41)의 차이가 임계 값 미만이면, 제1 뱅크 메모리(630-1)에 저장된 제1 데이터(40)를 디스플레이 모듈(110)로 재출력하도록 드라이버 IC(120)를 제어할 수 있다. 드라이버 IC(120)는 전류 제어부(650)를 통해 제1 뱅크 메모리(630-1)에 저장된 제1 데이터(40)를 디지털 신호에서 PWM 전류 신호로 변환하고, 변환된 전류 신호를 출력할 수 있다.
도 6을 참조하면, 디스플레이 장치(100)는 제1 뱅크 메모리(630-1)에 제1 데이터(40)를 저장하도록 드라이버 IC(120)를 제어할 수 있다. 제1 데이터(40) 및 제2 데이터(41)의 차이가 임계 값 미만인 경우, 디스플레이 장치(100)는 제2 프레임을 출력하는 시점에 제1 뱅크 메모리(630-1)에 저장된 제1 데이터(40)를 재 출력(620)하도록 드라이버 IC(120)를 제어할 수 있다.
도 7은 하나 이상의 실시 예에 따른 드라이버 IC의 제2 데이터 출력 과정을 설명하기 위한 도면이다.
일 실시 예에 따라 디스플레이 장치(100)는 제1 데이터(40) 및 제2 데이터(50)의 차이가 임계 값 이상이면, 제1 뱅크 메모리(630-1)를 리셋(710)하도록 드라이버 IC(120)를 제어할 수 있다.
도 7을 참조하면, 디스플레이 장치(100)는 제1 데이터(40)를 제1 뱅크 메모리(630-1)에 저장하도록 드라이버 IC(120)를 제어할 수 있다. 제1 데이터(40) 및 제2 데이터(50)의 차이가 임계 값 이상이면, 디스플레이 장치(100)는 제1 뱅크 메모리(630-1)에 저장된 제1 데이터(40)를 리셋(710)하도록 드라이버 IC(120)를 제어할 수 있다. 한편, 도 7에서의 리셋(710)을, 제1 뱅크 메모리(630-1)에 빗금 형태로 도시하였다.
일 실시 예에 따라 디스플레이 장치(100)는 제2 데이터(50)를 제2 뱅크 메모리(630-2)에 저장하도록 드라이버 IC(120)를 제어할 수 있다. 이 경우, 드라이버 IC(120)는 입력 인터페이스(640)를 통해 제2 데이터(50)를 수신하고, 제2 데이터(50)를 제2 뱅크 메모리(630-2)에 저장할 수 있다.
일 실시 예에 따라 입력 영상에 대한 제3 프레임이 입력되면, 디스플레이 장치(100)는 제2 프레임이 출력될 시점에 제2 뱅크 메모리(630-2)에 저장된 제2 데이터(50)를 디지털 신호에서 PWM 전류 신호로 변환하고, 변환된 전류 신호를 출력(720)할 수 있다.
도 8은 하나 이상의 실시 예에 따른 뱅크 메모리의 데이터 저장 과정을 설명하기 위한 도면이다.
일 실시 예에 따라 디스플레이 장치(100)는 복수의 데이터를 드라이버 IC(120) 내의 제1 뱅크 메모리(630-1) 및 제2 뱅크 메모리(630-2)에 교번적으로 저장할 수 있다.
일 실시 예에 따라 디스플레이 장치(100)는 제2 프레임 이후의 제3 프레임이 입력되면, 제3 프레임에서 디스플레이 모듈(110)에 대응되는 영역의 제3 데이터를 식별하고, 제2 데이터 및 제3 데이터의 차이가 임계 값 미만이면, 제2 뱅크 메모리(630-2)에 저장된 제2 데이터를 디스플레이 모듈(110)로 재출력하도록 드라이버 IC(120)를 제어할 수 있다.
일 실시 예에 따라 디스플레이 장치(100)는 제2 데이터 및 제3 데이터의 차이가 임계 값 이상이면, 제2 뱅크 메모리(630-2)를 리셋하도록 드라이버 IC(120)를 제어하고, 제3 데이터를 리셋된 제1 뱅크 메모리(630-1)에 저장하도록 드라이버 IC(120)를 제어할 수 있다.
도 8에서는 입력 영상에 대응되는 제1 프레임이 A, 제2 프레임이 B, 제3 프레임이 C, 제4 프레임 D이며, 제1 프레임, 제2 프레임, 제3 프레임 및 제4 프레임은 순차적으로 입력된 영상인 것으로 상정하여 설명하도록 한다.
디스플레이 장치(100)는 제1 프레임에 대응되는 A 이미지를 수신하면, 컨트롤러(610)를 통해 A 이미지를 메모리(130)에 저장할 수 있다. 디스플레이 장치(100)는 제1 프레임 이후에 제2 프레임에 대응되는 B 이미지를 수신하면, 컨트롤러(610)를 통해 A 이미지를 드라이버 IC(120)로 출력하고, B 이미지를 메모리(130)에 저장할 수 있다. 디스플레이 장치(100)는 A 이미지를 제1 뱅크 메모리(630-1)에 저장(810)하도록 드라이버 IC(120)를 제어할 수 있다.
디스플레이 장치(100)는 제2 프레임 이후에 제3 프레임에 대응되는 C 이미지를 수신하면, 컨트롤러(610)를 통해 B 이미지를 드라이버 IC(120)로 출력하고, C 이미지를 메모리(130)에 저장할 수 있다. 디스플레이 장치(100)는 B 이미지를 제2 뱅크 메모리(630-2)에 저장(820)하도록 드라이버 IC(120)를 제어할 수 있다. 이후, 디스플레이 장치(100)는 제3 프레임이 입력되는 시점에, 제1 뱅크 메모리(630-1)에 저장(810)된 A 이미지를 최종적으로 출력(830)하도록 드라이버IC(120)를 제어할 수 있다.
디스플레이 장치(100)는 제3 프레임 이후에 제4 프레임에 대응되는 D 이미지를 수신하면, 컨트롤러(610)를 통해 C 이미지를 드라이버 IC(120)로 출력하고, D 이미지를 메모리(130)에 저장할 수 있다. 디스플레이 장치(100)는 제1 뱅크 메모리(630-1)에 저장된 A 이미지를 리셋하고, C 이미지를 저장(840)하도록 드라이버 IC(120)를 제어할 수 있다. 이후, 디스플레이 장치(100)는 제4 프레임이 입력되는 시점에, 제2 뱅크 메모리(630-2)에 저장(820)된 B 이미지를 최종적으로 출력(850)하도록 드라이버 IC(120)를 제어할 수 있다.
도 8에서 도시된 바와 같이, 디스플레이 장치(100)는 복수의 프레임에 대응되는 이미지를 제1 뱅크 메모리(630-1) 및 제2 뱅크 메모리(630-2)에 교번적으로 저장하도록 드라이버 IC(120)를 제어할 수 있다.
일 실시 예에 따라 디스플레이 장치(100)는 입력 영상에 대한 프레임을 수신하고, 수신된 프레임을 출력하는 과정에서 프레임 딜레이(Frame Delay)가 발생할 수 있다. 도 8을 참조하면, 디스플레이 장치(100)는 제1 프레임이 입력된 후, 제3 프레임이 입력되는 시점에 제1 뱅크 메모리(630-1)에 저장(810)된 A 이미지를 최종적으로 출력(830)할 수 있다. 따라서, 프레임을 수신하고, 수신된 프레임을 출력하기까지 총 2번의 프레임 딜레이가 발생할 수 있다.
구체적으로, 디스플레이 장치(100)는 제1 프레임에 대응되는 A 이미지를 수신하면, 컨트롤러(610)를 통해 A 이미지를 메모리(130)에 저장할 수 있다. 이후, 제2 프레임에 대응되는 B 이미지를 수신하면, 디스플레이 장치(100)는 A 이미지를 드라이버 IC(120)로 출력하고, B 이미지를 메모리(130)에 저장할 수 있다. 이때, 디스플레이 장치(100)는 컨트롤러(610)를 통해 출력되는 이미지(A)와 메모리에 저장된 이미지(B)를 비교하여 출력 이미지(A)를 드라이버 IC(120)로 전송할지 여부를 식별할 수 있다. 따라서, 디스플레이 장치(100)는 제1 프레임 및 제2 프레임의 이미지를 비교하는 과정에서 첫 번째 프레임 딜레이가 발생한다.
이후, 디스플레이 장치(100)는 A 이미지를 드라이버 IC(120)를 통해 곧바로 출력하는 것이 아닌, 제1 뱅크 메모리(630-1)에 저장(810)하도록 드라이버 IC(120)를 제어할 수 있다. 제3 프레임에 대응되는 C 이미지를 수신하면, 디스플레이 장치(100)는 제1 프레임 및 제2 프레임의 이미지 비교 결과에 기초하여 제1 뱅크 메모리(630-1)에 저장(810)된 A 이미지를 최종적으로 출력(830)하도록 드라이버IC(120)를 제어할 수 있다. 따라서, 디스플레이 장치(100)는 제1 뱅크 메모리(630-1) 및 제2 뱅크 메모리(630-2) 중 어느 뱅크 메모리에 저장된 이미지를 출력할지 여부를 식별하는 과정에서 두 번째 프레임 딜레이가 발생한다.
도 9는 하나 이상의 실시 예에 따른 디스플레이 장치의 데이터 전송 방식을 설명하기 위한 도면이다.
도 9에 따르면, 입력 영상에 대응되는 제1 프레임은 A1, 제2 프레임은 A2, 제3 프레임은 B, 쪋 ,제11 프레임은 G이며, 제1 프레임 내지 제11 프레임은 순차적으로 수신된 프레임인 것으로 상정하여 설명하도록 한다. 또한, A1, A2는 모두 동일한 A 이미지이고, C1, C2는 모두 동일한 C 이미지이며, 설명의 편의를 위해 A1, A2, C1, C2로 도시하여 설명하도록 한다.
디스플레이 장치(100)는 제1 프레임에 대응되는 A1 이미지를 수신하고, A1 이미지를 메모리(130)에 저장(901)할 수 있다. 디스플레이 장치(100)는 제2 프레임에 대응되는 A2 이미지를 수신하면, 컨트롤러(610)를 통해 A1 이미지를 출력(902)하고, A2 이미지를 메모리(130)에 저장(903)하며, 제1 뱅크 메모리(630-1)에 A1 이미지를 저장(904)하도록 드라이버 IC를 제어할 수 있다.
이때, 디스플레이 장치(100)는 컨트롤러(610)로부터 출력된 A1 이미지와 메모리(130)에 저장된 A2 이미지의 각각의 데이터를 식별하고, A2 이미지를 드라이버 IC로 전송할지 여부를 식별할 수 있다. 다시 말해, 디스플레이 장치(100)는 제1 프레임에 대응되는 A1 이미지와 제2 프레임에 대응되는 A2 이미지의 동일 여부를 식별(905)할 수 있다.
디스플레이 장치(100)는 제3 프레임에 대응되는 B 이미지를 수신하면, 컨트롤러(610)를 통해 A2이미지를 출력(906)하고, B 이미지를 메모리(130)에 저장(907)할 수 있다. 한편, A1 이미지와 A2 이미지가 동일한 이미지로 식별된 경우, 디스플레이 장치(100)는 A2 이미지에 대응되는 데이터를 드라이버 IC(120)로 전송하는 것을 제한할 수 있다. 따라서, 제2 뱅크 메모리(630-2)에는 A2 이미지가 저장되지 않을 수 있다. 디스플레이 장치(100)는 B 이미지(907)와 A2 이미지(906)를 비교하여 동일 여부를 식별(908)할 수 있다. 이후, 디스플레이 장치(100)는 제1 뱅크 메모리(630-1)에 저장된 A1 이미지를 출력(909)하도록 드라이버 IC(120)를 제어할 수 있다.
디스플레이 장치(100)는 제4 프레임에 대응되는 C1 이미지를 수신하면, 컨트롤러(610)를 통해 B 이미지를 출력(910)하고, C1 이미지를 메모리(130)에 저장(911)할 수 있다. 디스플레이 장치(100)는 제3 프레임에 대응되는 B 이미지와 제2 프레임에 대응되는 A2 이미지가 상이한 것으로 식별(908)한 경우, B 이미지를 제2 뱅크 메모리(630-2)에 저장(913)하도록 드라이버 IC(120)를 제어할 수 있다. 디스플레이 장치(100)는 제3 프레임에 대응되는 B 이미지(910)와 제4 프레임에 대응되는 C1 이미지(911)를 비교하여 동일 여부를 식별(912)할 수 있다.
디스플레이 장치(100)는 A1 이미지와 A2 이미지의 동일한 이미지로 식별(905)한 경우, 제1 뱅크 메모리(630-1)에 저장된 A1 이미지(904)를 재출력(914)하도록 드라이버 IC(120)를 제어할 수 있다.
디스플레이 장치(100)는 제5 프레임에 대응되는 C2 이미지를 수신하면, 컨트롤러(610)를 통해 C1 이미지를 출력(915)하고, C2 이미지를 메모리(130)에 저장(916)할 수 있다. 이때, 디스플레이 장치(100)는 B 이미지와 A2 이미지가 상이한 것으로 식별(908)하여 제1 뱅크 메모리(630-1)에 저장된 A1 이미지를 리셋하도록 드라이버 IC(120)를 제어할 수 있다. 디스플레이 장치(100)는 C1 이미지와 B 이미지가 상이한 것으로 식별(912)한 경우, C1 이미지를 제1 뱅크 메모리(630-1)에 저장(917)하도록 드라이버 IC(120)를 제어할 수 있다. 이후, 디스플레이 장치(100)는 제2 뱅크 메모리(630-2)에 저장된 B 이미지(913)를 출력하도록 드라이버 IC(120)를 제어할 수 있다.
한편, 도 9의 표에서 진한 음영으로 표시한 부분은, 각 프레임(제1 프레임 ~ 제11 프레임)의 제1 뱅크 메모리(630-1) 및 제2 뱅크 메모리(630-2) 중 적어도 하나에서 출력되는 뱅크 메모리를 표시한 것이다. 또한, 도 9의 표에서 빗금으로 표시한 부분은 리셋 명령에 따라 제1 또는 제2 뱅크 메모리(630-1, 630-2)에 저장된 데이터를 리셋하고, 새로 수신된 데이터를 저장한 것을 표시한 것이다.
상술한 방법에 따라, 디스플레이 장치(100)는 이전 프레임과 동일한 이미지를 수신하면, 이전 프레임의 이미지를 재출력하고, 이전 프레임과 상이한 이미지를 수신하면, 새로 수신된 이미지를 출력하는 방식으로 드라이버 IC(120)를 제어하여 데이터를 전송할 수 있다.
도 10은 하나 이상의 실시 예에 따른 디스플레이 장치의 영상 타입 별 데이터 전송 방식을 설명하기 위한 도면이다.
일 실시 예에 따라 디스플레이 장치(100)는 제1 프레임 이후의 제2 프레임이 입력되면, 제2 프레임에서 디스플레이 모듈(110)에 대응되는 영역의 영상 타입을 식별할 수 있다. 영상 타입이란, 입력 영상의 형식, 종류를 의미하며, 예를 들어, JPEG (Joint Photographic Experts Group), PNG (Portable Network Graphics), GIF (Graphics Interchange Format) 등과 같은 이미지 파일 형식 또는 MP4 (MPEG-4), AVI (Audio Video Interleave) 등과 같은 비디오 파일 형식 중 하나의 형태로 구현될 수 있다.
일 실시 예에 따라 디스플레이 장치(100)는 식별된 영상 타입에 기초하여 제2 프레임에 대응되는 제2 데이터를 드라이버 IC(120)로 전송할지 여부를 식별할 수 있다. 예를 들어, 제1 프레임 및 제2 프레임 모두 특정 영역에 로고 데이터의 이미지 파일을 포함하는 경우, 디스플레이 장치(100)는 특정 영역에 대한 영상 타입을 식별하고, 식별된 영상 타입에 기초하여 제2 프레임에 대응되는 제2 데이터를 드라이버 IC(120)로 전송할지 여부를 식별할 수 있다.
도 10에 따르면, 제1 프레임 및 제2 프레임의 제4 디스플레이 모듈(110-4)에 대응하는 영역은 AAA 로고 데이터(1010) 형태의 이미지 파일을 포함하고, 제2 및 제3 디스플레이 모듈(110-2, 110-3)에 대응하는 영역은 비디오 파일을 포함하는 것으로 상정하여 설명하도록 한다.
일 예에 따라 디스플레이 장치(100)는 제1 프레임 및 제2 프레임의 제4 디스플레이 모듈(110-4)에 대응되는 영역의 영상 타입(제1 타입)을 식별할 수 있다. 도 10에서 도시된 바와 같이, 제1 프레임 및 제2 프레임에서 제4 디스플레이 모듈(110-4)에 대응되는 영역의 제1 타입(1020)은 AAA의 로고 데이터를 포함하는 이미지 파일로 JPEG, PNG, GIF 등과 영상 타입일 수 있다.
일 예에 따라 디스플레이 장치(100)는 제1 프레임 및 제2 프레임의 제2 및 제3 디스플레이 모듈(110-4)에 대응되는 영역의 영상 타입(제2 타입)을 식별할 수 있다. 제1 프레임 및 제2 프레임에서 제2 및 제3 디스플레이 모듈(110-2, 110-3)에 대응되는 영역의 제2 타입(1030)은 MP4, AVI 등과 같은 비디오 형식의 영상 타입 일 수 있다.
도 10에 따라, 제2 프레임의 제4 디스플레이 모듈(110-4)에 대응되는 영역은 복수의 픽셀들에 대한 데이터가 변하지 않는 로고 데이터를 포함하는 이미지 타입의 형식일 수 있다. 이 경우, 예를 들어, 디스플레이 장치(100)는 제2 프레임에서 제4 디스플레이 모듈(110-4)에 대응되는 제2 데이터를 드라이버 IC(120)로의 전송하지 않을 수 있다.
예를 들어, 제2 프레임의 제2 및 제3 디스플레이 모듈(110-2, 110-3)에 대응되는 영역은 복수의 픽셀들에 대한 데이터가 변하는 비디오 타입의 형식일 수 있다. 이 경우, 디스플레이 장치(100)는 제2 프레임에서 제2 및 제3 디스플레이 모듈(110-2, 110-3)에 대응되는 제2 데이터를 드라이버 IC(120)로 전송할 수 있다.
도 11 및 도 12는 하나 이상의 실시 예에 따른 디스플레이 장치의 내부 구성을 설명하기 위한 도면이다.
일 실시 예에 따라 하나 이상의 디스플레이 모듈(110)은, 복수의 디스플레이 모듈을 포함하고, 하나 이상의 드라이버 IC(120)는, 복수의 디스플레이 모듈 각각에 구비된 하나 이상의 드라이버 IC를 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따라 복수의 디스플레이 모듈(110) 각각에 대응되는 영역의 데이터를 식별하여 복수의 디스플레이 모듈(110) 각각에 구비된 복수의 드라이버 IC(120)로 전송할 수 있다.
도 11을 참조하면, 디스플레이 장치(100)는 입력 영상을 수신하여 각 디스플레이 모듈(110)로 전송하기 위한 센딩 박스(Sending Box)(1100)를 더 포함할 수 있다. 센딩 박스(1100)란, 입력 영상으로부터 수신된 비디오 신호를 처리하고, 각 디스플레이 모듈(110)로 처리된 비디오 신호를 전송하기 위한 구성일 수 있다. 또한, 센딩 박스(1100)는 다양한 입력 소스로부터 수신된 입력 영상을 디스플레이 장치(100)가 처리할 수 있는 입력 신호로 변환하는 동작을 할 수 있다.
한편, 디스플레이 장치(100)는 센딩 박스(1100)를 통해 복수의 프레임을 포함하는 입력 영상을 수신할 수 있다. 센딩 박스(1100)는 수신된 복수의 프레임에 대하여 제1 프레임 및 제2 프레임에 대응되는 데이터를 식별하고, 식별된 데이터를 비교하여 제1 데이터 및 제2 데이터의 차이가 임계값 이내인지 여부를 식별할 수 있다.
일 예에 따라 센딩 박스(1100)는 수신된 입력 영상을 각 디스플레이 모듈(110-1 ~ 110-4)에 대응되는 영역으로 분할하고, 분할된 입력 영상을 각 디스플레이 모듈(110-1 ~ 110-4)에 위치한 컨트롤러(1110-1 ~ 1110-4)로 전송할 수 있다.
일 예에 따라 센딩 박스(1100)는 수신된 입력 영상 전체를 전기적으로 결합돼 있는 디스플레이 모듈(110-1 ~ 110-4) 중 특정 디스플레이 모듈(예를 들어, 110-1)에 위치한 컨트롤러(1110-1)로 전송하고, 각각의 컨트롤러(1110-2 ~ 1110-4)는 해당 컨트롤러(1110-2 ~ 1110-4)가 위치한 디스플레이 모듈 영역에 대응되는 입력 영상을 수신할 수 있다.
일 예에 따라 디스플레이 모듈(110-1 ~ 110-4) 내에 위치한 각 컨트롤러(1110-1 ~ 1110-4)는 수신된 입력 영상을 각 드라이버 IC(120-1 ~ 120-4)로 전송할 수 있다. 이때 디스플레이 장치(100)는 각 드라이버 IC(120-1 ~ 120-4)가 담당하는 영역에 대응되는 입력 영상을 출력하도록 각 드라이버 IC(120-1 ~ 120-4)를 제어할 수 있다.
일 실시 예에 따라 프로세서(140)는 디스플레이 모듈(110) 각각에 구비된 컨트롤러(1110-1 ~ 1110-4)로 구현되거나, 입력 영상을 수신하여 디스플레이 모듈(110)로 전송하는 수신 모듈(1200)에 포함된 컨트롤러로 구현될 수 있다.
도 12를 참조하면, 디스플레이 장치(100)는 상술한 센딩 박스(1100)와 컨트롤러(1110-2 ~ 1110-4) 각각의 동작을 모두 구현할 수 있는 수신 모듈(1200)을 포함할 수 있다.
디스플레이 장치(100)는 센딩 박스와 컨트롤러가 합쳐진 수신 모듈(1200)을 통해 수신된 입력 영상을 각 디스플레이 모듈(110-1 ~ 110-4) 대응되는 영역으로 분할하고, 분할된 입력 영상을 각 디스플레이 모듈(110-1 ~ 110-4)에 위치한 복수의 드라이버 IC(120-1 ~ 120-16)로 전송할 수 있다. 이후 디스플레이 장치(100)는 복수의 드라이버 IC(120-1 ~ 120-16)가 담당하는 영역에 대응되는 입력 영상을 출력하도록 복수의 드라이버 IC(120-1 ~ 120-16)를 제어할 수 있다.
도 13은 하나 이상의 실시 예에 따른 디스플레이 장치의 전체적인 동작 과정을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 13을 참조하면, 동작 1310에서, 디스플레이 장치(100)는, 다양한 입력 소스로부터 복수의 프레임을 포함하는 입력 영상을 수신할 수 있다.
동작 1320에서, 디스플레이 장치(100)는, 입력 영상에 포함된 제1 프레임 및 제2 프레임 각각에 대응하는 제1 데이터 및 제2 데이터를 식별하고, 제1 데이터 및 제2 데이터의 차이 값을 통해 프레임 별 영상 변화 여부를 식별할 수 있다.
동작 1330에서, 디스플레이 장치(100)는, 제1 데이터 및 제2 데이터의 차이가 임계 값 미만이면(S1320, Y), 드라이버 IC(120) 내의 뱅크 메모리(630-1, 630-2)를 리셋하도록 드라이버 IC(120)를 제어할 수 있다
동작 1340에서, 디스플레이 장치(100)는, 제2 데이터를 드라이버 IC(120)로 전송할 수 있다.
동작 1350에서, 디스플레이 장치(100)는, 제1 데이터 및 제2 데이터의 차이가 임계 값 이상이면(S1320, N), 드라이버 IC(120) 내의 뱅크 메모리(630-1, 630-2)를 리셋하지 않도록 드라이버 IC(120)를 제어할 수 있다.
동작 1360에서, 디스플레이 장치(100), 제1 데이터를 디스플레이 모듈(110)로 재출력하도록 드라이버 IC(120)를 제어할 수 있다.
동작 1370에서, 디스플레이 장치(100), 제2 데이터를 드라이버 IC(120)로 전송을 제한할 수 있다.
도 14는 하나 이상의 실시 예에 따른 디스플레이 장치의 제어 방법을 설명하기 위한 도면이다.
도 14를 참조하면, 동작 1410에서, 디스플레이 장치(100)는, 입력 영상에 포함된 제1 프레임이 수신되면, 제1 프레임에서 디스플레이 모듈(110)에 대응되는 영역의 제1 데이터를 식별하여 드라이버 IC(120)로 전송할 수 있다.
동작 1420에서, 디스플레이 장치(100)는, 제1 프레임 이후의 제2 프레임이 수신되면, 제2 프레임에서 디스플레이 모듈(110)에 대응되는 영역의 제2 데이터를 식별할 수 있다.
동작 1430에서, 디스플레이 장치(100)는, 제1 프레임에서 식별된 제1 데이터 및 제2 프레임에서 식별된 제2 데이터의 차이에 기초하여 제2 데이터를 드라이버 IC(120)로 전송할지 여부를 식별할 수 있다.
동작 1440에서, 디스플레이 장치(100)는, 식별 결과에 따라 드라이버 IC(120)를 제어하기 위한 제어 신호를 드라이버 IC(120)로 전송할 수 있다.
복수의 데이터 간의 차이에 기초하여 데이터를 드라이버 IC(120)로 전송할지 여부를 식별하는 방법 및 제어 신호를 전송하는 방법에 대해선 상술한 다양한 실시 예들에서 구체적으로 설명한 바 있으므로 중복 설명은 생략한다.
도 14에서 설명한 제어 방법은 상술한 도 2의 구성을 가지는 디스플레이 장치(100)에 의해 수행될 수 있으나, 반드시 이에 한정되는 것은 아니며, 다양한 구성을 가지는 디스플레이 장치에 의해 수행될 수도 있다.
이상에서 설명한 다양한 실시 예들은 실시 예 단독으로 구현될 수도 있으며, 적어도 하나의 실시 예들이 전체적으로 또는 부분적으로 서로 조합되어 하나의 장치에 함께 구현될 수도 있다.
이상에서 설명한 다양한 실시 예들에 따르면, 복수의 프레임을 포함하는 입력 영상에 대하여 동일한 프레임을 재 출력하는 방식으로 전력 소모를 줄일 수 있다.
한편, 상술한 다양한 실시 예들은 실시 예 단독으로 제품에 적용될 수도 있으나, 적어도 일부의 내용이 본 개시의 다른 실시 예와 조합되어 함께 구현될 수도 있다.
이상에서 설명된 다양한 실시 예들은 기기(machine)(예: 컴퓨터)로 읽을 수 있는 저장 매체(machine-readable storage media)에 저장된 명령어를 포함하는 소프트웨어로 구현될 수 있다. 기기는, 저장 매체로부터 저장된 명령어를 호출하고, 호출된 명령어에 따라 동작이 가능한 장치로서, 개시된 실시 예들에 따른 전자 장치(예: 디스플레이 장치(100))를 포함할 수 있다. 명령이 프로세서에 의해 실행될 경우, 프로세서가 직접, 또는 프로세서의 제어 하에 다른 구성요소들을 이용하여 명령에 해당하는 기능을 수행할 수 있다. 명령은 컴파일러 또는 인터프리터에 의해 생성 또는 실행되는 코드를 포함할 수 있다. 기기로 읽을 수 있는 저장매체는, 비일시적(non-transitory) 컴퓨터 판독 가능 저장 매체의 형태로 제공될 수 있다. 여기서, '비일시적'은 저장매체가 신호(signal)를 포함하지 않으며 실재(tangible)한다는 것을 의미할 뿐 데이터가 저장매체에 반영구적 또는 임시적으로 저장됨을 구분하지 않는다.
또한, 본 개시의 일 실시 예에 따르면, 이상에서 설명된 다양한 실시 예들에 따른 방법은 컴퓨터 프로그램 제품(computer program product)에 포함되어 제공될 수 있다.
구체적으로는, 입력 영상에 포함된 제1 프레임이 수신되면, 제1 프레임에서 하나 이상의 디스플레이 모듈에 대응되는 영역의 제1 데이터를 식별하여 하나 이상의 드라이버 IC로 전송하는 단계, 제1 프레임 이후의 제2 프레임이 수신되면, 제2 프레임에서 하나 이상의 디스플레이 모듈에 대응되는 영역의 제2 데이터를 식별하는 단계, 제1 프레임에서 식별된 제1 데이터 및 제2 프레임에서 식별된 제2 데이터의 차이에 기초하여 제2 데이터를 하나 이상의 드라이버 IC로 전송할지 여부를 식별하는 단계 및 식별 결과에 따라 하나 이상의 드라이버 IC를 제어하기 위한 제어 신호를 하나 이상의 드라이버 IC로 전송하는 단계를 포함하는 동작을 수행하도록 하는 컴퓨터 명령을 저장하는 비일시적 판독 가능 저장 매체 또는 컴퓨터 프로그램 제품이 제공될 수 있다.
컴퓨터 프로그램 제품은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체(예: compact disc read only memory (CD-ROM))의 형태로, 또는 어플리케이션 스토어(예: 플레이 스토어TM)를 통해 온라인으로 배포될 수 있다. 온라인 배포의 경우에, 컴퓨터 프로그램 제품의 적어도 일부는 제조사의 서버, 어플리케이션 스토어의 서버, 또는 중계 서버의 메모리와 같은 저장 매체에 적어도 일시 저장되거나, 임시적으로 생성될 수 있다.
또한, 상술한 다양한 실시 예들에 따른 디스플레이 장치의 제어 방법 등을 수행하기 위한 컴퓨터 명령어(computer instructions)나 프로그램은 비일시적 컴퓨터 판독 가능 매체(non-transitory computer-readable medium)에 저장될 수 있다. 이러한 비일시적 컴퓨터 판독 가능 매체에 저장된 컴퓨터 명령어는 특정 기기의 프로세서에 의해 실행되었을 때 상술한 다양한 실시 예에 따른 기기에서의 처리 동작을 특정 기기가 수행하도록 한다. 비일시적 컴퓨터 판독 가능 매체란 레지스터, 캐쉬, 메모리 등과 같이 짧은 순간 동안 데이터를 저장하는 매체가 아니라 반영구적으로 데이터를 저장하며, 기기에 의해 판독(reading)이 가능한 매체를 의미한다. 비일시적 컴퓨터 판독 가능 매체의 구체적인 예로는, CD, DVD, 하드 디스크, 블루레이 디스크, USB, 메모리카드, ROM 등이 있을 수 있다.
이상에서는 본 개시의 바람직한 실시 예에 대하여 도시하고 설명하였지만, 본 개시는 상술한 특정의 실시 예에 한정되지 아니하며, 청구범위에서 청구하는 본 개시의 요지를 벗어남이 없이 당해 개시에 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 다양한 변형 실시가 가능한 것은 물론이고, 이러한 변형실시들은 본 개시의 기술적 사상이나 전망으로부터 개별적으로 이해되어서는 안될 것이다.

Claims (15)

  1. 디스플레이 장치에 있어서,
    하나 이상의 디스플레이 모듈;
    하나 이상의 드라이버 IC(Integrated Circuit);
    하나 이상의 명령어를 저장하는 메모리; 및
    하나 이상의 프로세서;를 포함하며,
    상기 하나 이상의 프로세서는, 상기 하나 이상의 명령어를 실행함으로써,
    입력 영상에 포함된 제1 프레임이 수신되면, 상기 제1 프레임에서 상기 하나 이상의 디스플레이 모듈에 대응되는 영역의 제1 데이터를 식별하여 상기 하나 이상의 드라이버 IC로 전송하고,
    상기 제1 프레임 이후의 제2 프레임이 수신되면, 상기 제2 프레임에서 상기 하나 이상의 디스플레이 모듈에 대응되는 영역의 제2 데이터를 식별하고,
    상기 제1 프레임에서 식별된 상기 제1 데이터 및 상기 제2 프레임에서 식별된 상기 제2 데이터의 차이에 기초하여 상기 제2 데이터를 상기 하나 이상의 드라이버 IC로 전송할지 여부를 식별하고,
    식별 결과에 따라 상기 하나 이상의 드라이버 IC를 제어하기 위한 제어 신호를 상기 하나 이상의 드라이버 IC로 전송하는, 디스플레이 장치.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 하나 이상의 프로세서는, 상기 하나 이상의 명령어를 실행함으로써,
    상기 제1 데이터 및 상기 제2 데이터의 차이가 임계 값 미만이면, 상기 제2 데이터를 상기 하나 이상의 드라이버 IC로 전송하지 않고,
    상기 제1 데이터를 상기 하나 이상의 디스플레이 모듈로 재출력하도록 상기 하나 이상의 드라이버 IC를 제어하는, 디스플레이 장치.
  3. 제2항에 있어서,
    상기 하나 이상의 프로세서는, 상기 하나 이상의 명령어를 실행함으로써,
    상기 제1 데이터 및 상기 제2 데이터의 차이가 상기 임계 값 이상이면, 상기 제2 데이터를 상기 하나 이상의 드라이버 IC로 전송하고,
    상기 제1 데이터가 저장된 메모리를 리셋하도록 상기 하나 이상의 드라이버 IC를 제어하는, 디스플레이 장치.
  4. 제3항에 있어서,
    상기 하나 이상의 드라이버 IC는,
    제1 뱅크 메모리 및 제2 뱅크 메모리를 포함하며,
    상기 하나 이상의 프로세서는, 상기 하나 이상의 명령어를 실행함으로써,
    상기 제1 데이터를 상기 제1 뱅크 메모리에 저장하도록 상기 하나 이상의 드라이버 IC를 제어하고,
    상기 제1 데이터 및 상기 제2 데이터의 차이가 상기 임계 값 미만이면, 상기 제1 뱅크 메모리에 저장된 상기 제1 데이터를 상기 하나 이상의 디스플레이 모듈로 재출력하도록 상기 하나 이상의 드라이버 IC를 제어하는, 디스플레이 장치.
  5. 제4항에 있어서,
    상기 하나 이상의 프로세서는, 상기 하나 이상의 명령어를 실행함으로써,
    상기 제1 데이터 및 상기 제2 데이터의 차이가 상기 임계 값 이상이면, 상기 제1 뱅크 메모리를 리셋하도록 상기 하나 이상의 드라이버 IC를 제어하고,
    상기 제2 데이터를 상기 제2 뱅크 메모리에 저장하도록 상기 하나 이상의 드라이버 IC를 제어하는, 디스플레이 장치.
  6. 제5항에 있어서,
    상기 하나 이상의 프로세서는, 상기 하나 이상의 명령어를 실행함으로써,
    상기 제2 프레임 이후의 제3 프레임이 수신되면, 상기 제3 프레임에서 상기 하나 이상의 디스플레이 모듈에 대응되는 영역의 제3 데이터를 식별하고,
    상기 제2 데이터 및 상기 제3 데이터의 차이가 상기 임계 값 미만이면, 상기 제2 뱅크 메모리에 저장된 상기 제2 데이터를 상기 하나 이상의 디스플레이 모듈로 재출력하도록 상기 하나 이상의 드라이버 IC를 제어하고,
    상기 제2 데이터 및 상기 제3 데이터의 차이가 상기 임계 값 이상이면, 상기 제2 뱅크 메모리를 리셋하도록 상기 하나 이상의 드라이버 IC를 제어하고,
    상기 제3 데이터를 상기 리셋된 제1 뱅크 메모리에 저장하도록 상기 하나 이상의 드라이버 IC를 제어하는, 디스플레이 장치.
  7. 제1항에 있어서,
    상기 하나 이상의 프로세서는,
    상기 하나 이상의 디스플레이 모듈 각각에 구비된 컨트롤러로 구현되거나, 상기 입력 영상을 수신하여 상기 하나 이상의 디스플레이 모듈로 전송하는 수신 모듈에 포함된 컨트롤러로 구현되는, 디스플레이 장치.
  8. 제1항에 있어서,
    상기 하나 이상의 프로세서는, 상기 하나 이상의 명령어를 실행함으로써,
    상기 제1 프레임 이후의 제2 프레임이 수신되면, 상기 제2 프레임에서 상기 하나 이상의 디스플레이 모듈에 대응되는 영역의 타입을 식별하고,
    상기 식별된 타입에 기초하여 상기 제2 데이터를 상기 하나 이상의 드라이버 IC로 전송할지 여부를 식별하는, 디스플레이 장치.
  9. 제1항에 있어서,
    상기 하나 이상의 프로세서는, 상기 하나 이상의 명령어를 실행함으로써,
    상기 제1 데이터에 포함된 제1 픽셀 각각의 R, G, B 데이터 값 및 상기 제2 데이터에 포함된 상기 제1 픽셀에 대응되는 제2 픽셀 각각의 R, G, B 데이터 값 각각을 비교하고,
    상기 제1 픽셀 각각의 R, G, B 데이터 값 및 상기 제2 픽셀 각각의 R, G, B 데이터 값의 차이 값에 기초하여 상기 제2 데이터를 상기 하나 이상의 드라이버 IC로 전송할지 여부를 식별하는, 디스플레이 장치.
  10. 제1항에 있어서,
    상기 하나 이상의 디스플레이 모듈은, 복수의 디스플레이 모듈을 포함하고,
    상기 하나 이상의 드라이버 IC는, 상기 복수의 디스플레이 모듈 각각에 구비된 하나 이상의 드라이버 IC를 포함하고,
    상기 하나 이상의 프로세서는, 상기 하나 이상의 명령어를 실행함으로써,
    상기 복수의 디스플레이 모듈 각각에 대응되는 영역의 데이터를 식별하여 상기 복수의 디스플레이 모듈 각각에 구비된 하나 이상의 드라이버 IC로 전송하는, 디스플레이 장치.
  11. 디스플레이 장치의 제어 방법에 있어서,
    입력 영상에 포함된 제1 프레임이 수신되면, 상기 제1 프레임에서 하나 이상의 디스플레이 모듈에 대응되는 영역의 제1 데이터를 식별하여 하나 이상의 드라이버 IC로 전송하는 단계;
    상기 제1 프레임 이후의 제2 프레임이 수신되면, 상기 제2 프레임에서 상기 하나 이상의 디스플레이 모듈에 대응되는 영역의 제2 데이터를 식별하는 단계;
    상기 제1 프레임에서 식별된 상기 제1 데이터 및 상기 제2 프레임에서 식별된 상기 제2 데이터의 차이에 기초하여 상기 제2 데이터를 상기 하나 이상의 드라이버 IC로 전송할지 여부를 식별하는 단계; 및
    식별 결과에 따라 상기 하나 이상의 드라이버 IC를 제어하기 위한 제어 신호를 상기 하나 이상의 드라이버 IC로 전송하는 단계;를 포함하는, 제어 방법.
  12. 제11항에 있어서,
    상기 하나 이상의 드라이버 IC를 제어하기 위한 제어 신호를 상기 하나 이상의 드라이버 IC로 전송하는 단계는,
    상기 제1 데이터 및 상기 제2 데이터의 차이가 임계 값 미만이면, 상기 제2 데이터를 상기 하나 이상의 드라이버 IC로 전송하지 않고, 상기 제1 데이터를 상기 하나 이상의 디스플레이 모듈로 재출력하도록 상기 하나 이상의 드라이버 IC를 제어하는 단계;를 더 포함하는, 제어 방법.
  13. 제12항에 있어서,
    상기 하나 이상의 드라이버 IC를 제어하기 위한 제어 신호를 상기 하나 이상의 드라이버 IC로 전송하는 단계는,
    상기 제1 데이터 및 상기 제2 데이터의 차이가 상기 임계 값 이상이면, 상기 제2 데이터를 상기 하나 이상의 드라이버 IC로 전송하는 단계; 및
    상기 제1 데이터가 저장된 메모리를 리셋하도록 상기 하나 이상의 드라이버 IC를 제어하는 단계;를 더 포함하는, 제어 방법.
  14. 제13항에 있어서,
    상기 하나 이상의 드라이버 IC는,
    제1 뱅크 메모리 및 제2 뱅크 메모리를 포함하며,
    상기 하나 이상의 드라이버 IC를 제어하는 단계는,
    상기 제1 데이터를 상기 제1 뱅크 메모리에 저장하도록 상기 하나 이상의 드라이버 IC를 제어하는 단계; 및
    상기 제1 데이터 및 상기 제2 데이터의 차이가 상기 임계 값 미만이면, 상기 제1 뱅크 메모리에 저장된 상기 제1 데이터를 상기 하나 이상의 디스플레이 모듈로 재출력하도록 상기 하나 이상의 드라이버 IC를 제어하는 단계;를 더 포함하는, 제어 방법.
  15. 디스플레이 장치의 프로세서에 의해 실행되는 경우 상기 디스플레이 장치가 동작을 수행하도록 하는 컴퓨터 명령을 저장하는 비일시적 컴퓨터 판독가능 저장매체에 있어서, 상기 동작은,
    입력 영상에 포함된 제1 프레임이 수신되면, 상기 제1 프레임에서 하나 이상의 디스플레이 모듈에 대응되는 영역의 제1 데이터를 식별하여 하나 이상의 드라이버 IC로 전송하는 단계;
    상기 제1 프레임 이후의 제2 프레임이 수신되면, 상기 제2 프레임에서 상기 하나 이상의 디스플레이 모듈에 대응되는 영역의 제2 데이터를 식별하는 단계;
    상기 제1 프레임에서 식별된 상기 제1 데이터 및 상기 제2 프레임에서 식별된 상기 제2 데이터의 차이에 기초하여 상기 제2 데이터를 상기 하나 이상의 드라이버 IC로 전송할지 여부를 식별하는 단계; 및
    식별 결과에 따라 상기 하나 이상의 드라이버 IC를 제어하기 위한 제어 신호를 상기 하나 이상의 드라이버 IC로 전송하는 단계;를 포함하는, 비일시적 컴퓨터 판독가능 저장매체.
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